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APDS-9930: 8针集成环境光与红外传感器数据手册
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更新于2024-07-19
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AV02-3190EN DS APDS-9930是一款集成了数字环境光感应(ALS)、红外LED和全面接近检测功能于一体的8针封装传感器。该设备旨在提供便捷的一体化解决方案,无需对终端设备或子组件进行工厂校准,即可实现对100毫米范围内物体的可靠检测,适应从明亮阳光到黑暗环境的广泛光照条件。这使得它在智能手机等设备的短距离检测场景下也能保持高效工作,即便在屏幕后面或暗色防护罩后仍能准确感知光线强度。 此外,APDS-9930内部包含一个状态机,可在 ALS 测量和接近检测之间切换,从而显著降低平均功耗。这种低功耗模式对于延长电池寿命和在不同照明条件下优化显示效果至关重要。例如,在显示器背光和键盘照明方面,它可以帮助节省平台总功率的30%至40%,这对于现代电子设备的节能设计来说是一项重要的技术特性。 通过集成的 ALS 功能,APDS-9930能够提供在极低光照条件下的光电响应,确保即使在用户遮挡屏幕或暗环境下,也能提供清晰的视觉体验。这对于那些依赖于自然光或者在弱光源下使用的设备,如电子阅读器或智能家居设备,是不可或缺的元件。 APDS-9930凭借其高灵敏度、宽动态范围和低功耗特性,成为显示器管理的理想选择,能够帮助开发者设计出更节能且用户体验优良的产品,尤其适用于需要在各种光照条件下提供良好可视性的应用场景。
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6
Characteristics of the SDA and SCL bus lines, V
DD
= 3 V, T
A
= 25° C (unless otherwise noted)
†
Parameter Symbol
STANDARD-MODE FAST-MODE
UnitsMin. Max. Min. Max.
SCL clock frequency f
SCL
0 100 0 400 kHz
Hold time (repeated) START condition.
After this period, the rst clock pulse is generated
t
HD;STA
4.0 – 0.6 –
s
LOW period of the SCL clock t
LOW
4.7 – 1.3 –
s
HIGH period of the SCL clock t
HIGH
4.0 – 0.6 –
s
Set-up time for a repeated START condition t
SU;STA
4.7 – 0.6 –
s
Data hold time t
HD;DAT
0–0–ns
Data set-up time t
SU;DAT
250 – 100 – ns
Rise time of both SDA and SCL signals t
r
– 1000 – 300 ns
Fall time of both SDA and SCL signals t
f
– 300 – 300 ns
Set-up time for STOP condition t
SU;STO
4.0 – 0.6 –
s
Bus free time between a STOP and START condition t
BUF
4.7 – 1.3 –
s
Capacitive load for each bus line C
b
– 400 – 400 pF
Noise margin at the LOW level for each connected
device (including hysteresis)
V
nL
0.1V
BUS
– 0.1V
BUS
–V
Noise margin at the HIGH level for each connected
device (including hysteresis)
V
nH
0.2V
BUS
– 0.2V
BUS
–V
†
Speci ed by design and characterization; not production tested.
S
Sr
t
SU;STO
t
SU;STAt
HD;STA
t
HIGH
t
LOW
t
SU;DAT
t
HD;DAT
t
f
SDA
SCL
P
S
t
BUF
t
r
t
f
t
r
t
SP
t
HD;STA
MSC610
SCL
SDA
Figure 1. I
2
C Bus Timing Diagram
7
Figure 2. Spectral Response Figure 3a. ALS Sensor LUX vs. Meter LUX using White Light
Figure 3b. ALS Sensor LUX vs. Meter LUX using Incandescent Light Figure 3c. ALS Sensor LUX vs. Meter LUX using Low Lux White Light
Figure 4a. Normalized IDD vs. VDD Figure 4b. Normalized IDD vs. Temperature
Figure 5a. Normalized PD Responsitivity vs. Angular Displacement
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
00.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
Avg Sensor LUX
Meter LUX
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Avg Sensor LUX
Meter LUX
0
300
600
900
1200
1500
0 300 600 900 1200 1500
Avg Sensor LUX
Meter LUX
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Normalized Responsitivity
Wavelength (nm)
CH0
CH1
Normalized IDD @ 3 V 25° C
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
22.22.42.62.833.23.43.63.8
VDD (V)
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
-60 -40 -200 20406080100
Normalized IDD @ 3V
Temperature (°C)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
-90 -70 -50 -30 -10 1030507090
Normalized Responsitivity
Angle (Deg)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
-50 -40 -30 -20 -100 1020304050
Normalized Radiant Intensity
Angle (Deg)
Figure 5b. Normalized LED Angular Emitting Pro le
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