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上海雷达传感器技术_太阳能灯光电传感器厂家-深圳旭达通智能科技有限公司

  • 产品名:5.8G微波雷达
  • 产品价格:面议
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产品说明

  54mm,如需调谐距离和延迟时间等参数,可通过P2,P3的悬空或拉低状态配合模块上特定电阻来选择相应档位或者用模块上预留的外置MCU来改写内部参数,下表是各PIN脚定义说明:模块尺寸及插针位置下图2是模块的尺寸及插针位置示意图,模块长宽为20mm*20mm,出厂默认不配插针,整体厚度为2!54mm,如果需要带插针,则默认插针高度为12mm.电气参数:感应时间及感应距离调节P2020D模块上P2,P3pin针用于选择不同的感应距离和延时档;P2用于感应距离的调节,配合模块上预留的3个电阻(th0,th1,th2)可提供16档不同的感应距离选择!

  8、在某些环境下模块的发热效果很严重,是否会影响性能?芯片有做过高温测试,在80℃的情况下工作基本不会受影响.一般在5V供电的情况下,特别是在球泡灯上面热的特别厉害,但是老化测试下来性能基本上不会受影响.如果模块板子上面有额外输入的LDO,那么会增加板子的温度,温度一高可能会影响模块LDO的供电等情况,从而导致模块工作异常:常亮或无感应的现象发生。针对这个问题,可以通过选用散热好的LDO来改善.输入输出接口模块预留5个插孔,共有VIN、GND、OUT、P2和P3五个信号PIN,PIN距为2!

  5.8G微波雷达传感器模块优势对比1,与红外感应的对比红外感应的劣势:A、感应距离近,有盲区;B、受环境温度的影响(37度时无效);C、容易因被灰尘等遮挡而失灵;D、无穿透性,需外露在产品外面,影响产品外观!5!8G微波雷达模块的优势:A、感应距离远,角度广;B、不易受环境影响,适应性强;C、5!8G微波穿透性强,可穿透除金属外的大部分材料;D、可安装在产品内部,不影响产品外观.2、与同类产品的对比(5.

  普通玻璃影响不太大,会有点,但如果里面含有金属等导电性质的会有大幅的削落效果,不建议使用!2、模块测试距离的误差一般是多少?+/-10%左右,比如设置5m感应距离,测试效果一般是在4!5m~5!5m!3、目前的雷达模块感应角度是怎样的?为什么模块背后的感应距离还比较远?(1)雷达的感应角度其实取决于采用什么样的天线形态、这个可以根据使用场景来选择天线形态;就目前常用的平面天线来讲、感应强的区域位于天线面前方120°的扇形范围(2)一般室内的空间存在反射,会导致模块背后的感应距离会相对远一些;但在室外环境下,这个情况会有所减弱。


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  6、感应距离可以做到多远?雷达的感应距离和天线的性能关系很大,同样的芯片不同的天线设计最终的感应距离会有差异!另外测试的方法和环境也会对感应距离有影响,如正面感应和挂高感应的距离就会有差距!关于我们参考设计板子的感应距离,请结合实际需要的应用场景等信息咨询技术支持人员.7、雷达感应波形大小和什么有关?感应波形和很多因素有关,雷达自身方面如发射功率,天线效率,接收增益等!在雷达自身条件固定条件下,感应到的波形大小和运动物体的大小成正比;和运动物体与雷达之间的距离成反比;另外和环境也有一定关系,狭窄的空间信号多反射,相对空旷的空间感应到的信号会大一些.


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  4、人走动快慢,测试的感应距离差异很大,为什么?人走动速度的快慢,产生的多普勒频移不同,速度快的频率较高,在我们默认的滤波方案中被滤除较多,故感应相对不灵敏。后续芯片方案在开发FFT算法,可以保留更多的有用信号!5、不同模块测试时感应距离有差异,为什么?测试人员的身高体态在微波雷达上产生的RCS不同;感应触发在算法中会做滤波处理以避免突发性的干扰,故不同模块和人员测试时可能测试结果有差异,但一般差异不会太大!

汽车雷达传感器外壳材料应选什么,通过什么渠道可以查到如何选用汽车雷达传感器的材料???
汽车倒车雷达传感器一般是铝外壳或者是喷塑外壳
智能驾驶中使用哪些雷达传感器?
智能车要实现在未知环境中的自主行驶,就必须具备在各 种环境中获得实时可靠的外部信息的能力。在国内外智能车开 发过程中,使用*多的环境感知传感器除了机器视觉外就是雷达。根据雷达波段的不同主要包括激光雷达、毫米波雷达和超 声波雷达。从美国的DAPAR挑战赛到中国的“智能车未来挑战赛”,几乎每一辆参赛的自主车都有激光雷达的身影,图26为智能车雷达传感器配置示意图,图中用矩形框标注的区域均 表示自主车使用各种类型的激光雷达,这其中包括单线激光雷 达、多线激光雷达、毫米波雷达等。
目前,激光雷达在智能车领域主要应用于障碍检测、动态 障碍检测识别与跟踪、路面检测、定位和导航、环境建模等方 面。激光雷达根据探测原理,可以分为单线(二维)激光雷达 和多线(三维)激光雷达,其中三维激光雷达可以分为单向多 线和三维全向激光雷达。
单线激光雷达只有一条扫描线,通过 旋转扫描得到一条线上的深度信息,如德国SICK光电设备公 司研发的LMS系列激光雷达;多线激光雷达通过多条扫描线 的旋转扫描,得到多条线上的深度信息,如德国IBEO公司的 LD ML激光雷达;三维全向激光雷达则扫描的是一个空间, 得到一个空间内的深度信息。
  超材料是一类具有人工结构并且呈现出天然材料所不具备的特性的材料。近年来,超材料领域的蓬勃发展可以从许多方面体现出来,前面提到的新型超材料的发明就是一个很好的例子。今年7月,以芬兰阿尔托大学的Viktar Asadchy为首的科研小组在Physics Review X上发表论文宣布,制造了可吸收超窄频带波长电磁辐射,并使其他波长辐射正常通过的 “超级板”(Metasheet)。目前该产品适用于波长介于100厘米到0.1厘米之间的微波辐射,并可应用于辐射探测器、电信设备、能源采集系统,甚至雷达隐形装置。理论上,经过进一步的完善,该设计也将可适用于波长更短的可见光。


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