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[参考译文] TIDA-00489:PIR 运动传感器摆动

Guru**** 1999175 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00489
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/696134/tida-00489-pir-motion-sensor-flutter

器件型号:TIDA-00489

我使用 TIDA-00489参考电路作为使用相同 BOM 的设计的基础。   Murata PIR 检测器部件安装了镜头。  与另一个在未安装镜头的情况下未看到任何活动的用户不同、无论镜头安装如何、我都能看到活动。  "活动"意味着我看到 PIR_OUT_HI 和 PIR_OUT_LO 上的转换。   当我返回时、我看到模拟的最后一级(  R19)在极端电压之间移动。   比较器级看起来工作正常、并为馈入的信号输出有效信号。

我使用了一个"新鲜"PIR 传感器、该传感器始终覆盖镜头-因此没有划痕或指纹-结果类似。  电源完整性是关键-此设计由2节 AA 电池(3V)供电、该电池也为其他电路供电。  我已确保其他电路关闭、以避免由于其他外部电路的"高"电流需求而引起的串扰问题或功率突降(功率完整性)。

PIR 的目的是"唤醒"电路的其余部分-因此、当 PIR 工作时、其他电路都不工作。  问题是 PIR 持续"触发"-因此、我 合成的方法是在 PIR_OUT_[HI、LO]转换(忽略转换)时使电路的其余部分不被唤醒。

我在 PIR Vin 侧看到一些周期性(不在任何给定的正常周期)高频噪声。  我将尝试将其与 PIR 的放大输出(来回的低频摆幅)相关联、以查看这些短暂的突发噪声是否与 PIR 上的运动相关。  为了查看这些值、我将垂直(电压)偏移设置为 PIR 的 Vin 中心、然后向上转动比例尺、使噪声更加明显。

我想知道 PIR 的"高阻抗"Vin 是否存在任何问题。  作为 RC 滤波器一部分的619k 系列不同于 Murata 的基准()  ,它使用与其稳压器(带22uF 电容)分离的1 Ω 系列。  在实验中、我可以为功率系列(RC 滤波器的"上拉")消耗较低的 R 值-但我想知道这是否被视为一个常见的问题区域。  我假设电路的电流很低、足以使 R 值根据 TI 器件与 Murata 设计(NJR 器件)的电流消耗进行调节。

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    Jay、

    我们将从您的帖子中查看您的问题。 我应在接下来的12小时内给你答复。
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    很抱歉、回复您的帖子时出现延迟。

    我同意您的调试步骤。 由于传感器偏置电流较低、我们在某些传感器上看到的噪声比放大器级中具有高增益的其他传感器更高、这会导致误触发。 但是、您看到的似乎是噪声耦合到传感器的电源引脚。 由于传感器输出是一个配置为电压跟随器的 JFET 晶体管、因此传感器电源引脚上出现的任何噪声都将显示在传感器输出端。 那么、问题就变成了、该噪声的频谱含量是多少以及其中有多少位于以下滤波级的带宽内? 您提到您使用2节 AA 电池作为电源。 将电池座连接到 PIR 传感器板的导线有多长? 如果电池实际上连接到 PCB、而不是像 TIDA-00489参考设计那样作为 PCB 组件的一部分、则可以从荧光照明或附近的手机或 PC 中拾取噪声。

    我们尚未发现619k 电阻器的任何问题、因为它与您看到的情况有关。 在设计中、R4设置传感器的偏置电流。 该电流将流经 R2、从而导致压降、最终会限制最小电池电压、因为传感器需要2V 的最小电压才能运行。 R2上的压降根据应用的最小电池电压设置了其可用于滤波的电阻的最大值。 由于我们以如此低的电流对传感器进行偏置以实现较长的电池寿命、因此我们能够将 R2的值增加到619k、以实现公平的折衷。 实际上、如果您在所附的 Murata 参考文档中注意到、第4页底部的参考电路会显示一个33k 电阻器与电源引脚串联、并将一个47k 偏置电阻器接地。

    使用 LDO 进行电源调节通常会降低对传感器引脚的滤波要求、尤其是当电源轨上的电路噪声落在稳压器的带宽内时。 因此、当稳压器包含在 Murata 的参考文档中时、您会看到1欧姆而不是33k。