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  • 产品名:微波雷达模块
  • 产品价格:面议
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产品说明

  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.

  光敏检测模块支持光敏检测,但光敏感应是可选项,如需光敏功能,可在图4所示位置增加光敏二极管及调谐电阻,软件上也要同步启用光敏检测功能,光敏阈值可以通过调谐电阻来调节!开启光敏功能的版本,只有在环境光线低于设定照度情况下才会启动雷达感应,如果光线太亮,模块不会启动感应功能,单独测试雷达性能时可以用黑胶带把光敏遮住以避免光敏作用影响雷达感应功能开启!模块上电时序图模块有上电自检功能,即模块上电后,OUT脚先输出高电平,延迟1S后输出低电平,低电平延迟1S后进入正常感应模式,以下是模块上电后控制信号的时序图:探测范围示意图雷达传感器的感应灵敏度可通过MCU来配置,其极限感应距离10米,实际感应距离可根据需要适当调节.

  8G微波雷达模块)同类产品的劣势:A、大部分采用分离元器件的设计,批量时模块一致性差,对温度敏感,环境温度变化时,频率不稳定;B、二次谐波大都超标,过不了无线认证;C、抗干扰差,多个模块放在一起时会相互干扰;D、感应距离差异大,同一批产品距离相差3-4米!我们产品:A,采用芯片设计,模块一致性有保障,频率固定,不会因使用环境而发生变化;B,中心频率及二次谐波不超标,能过认证;C,采用平面天线,信号稳定可靠,抗干扰强,多个模块放在一起不会相互干扰;D,感应距离可调,且距离一致性好微波雷达模块已通过欧洲CE及美国FCC无线认证报告产品已具备雷达传感器的高性能和人体感应传感器的超高性价比,可替代当前主流的红外热释电传感器,广泛应用于智能家居、智慧照明及物联网等需要人体存在感应的各类场景,Ø供电电压2!


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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。


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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。

  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!


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搜索雷达和警戒雷达有差别吗?
前者注重 精度 和 距离和后注重 扫描宽度 和 距离
cs1.5的雷达杂用?
你自己的位置在正中,白色的点是队友的位置,如果是白色T形标志说明他们跟你不在同一个平面内,如果队友的标志在闪动说明他在进行无线电通讯或者开火,做匪时雷达上红色的点是掉落的雷包,红色叉是已经埋下的C4的位置,基础就是这些,但是很多技巧还是要你自己体会了。
手动雷达和自动雷达那个好用,我是新手用那个好
*要手动,自动雷达的瞄准线是不会交叉的打出去的炮弹落点太长,一旦对方船头对着你那就没几发炮弹能打中他了,虽然手动雷达对于新手一开始会很辛苦但是很快你就能熟悉的,开到*BB应该在1200场战斗左右那时候怎么着你都能熟练使用了。
什么雷达方程 雷达截面由什么决定
雷达方程是表征雷达能发现目标的*远距离的公式。已知雷达发射功率为Pt,发射天线增益为Gt,那么距离R远的功率密度为s1=Pt×Gt/(4π×R^2)(在空间中是一个球面!)。目标受电磁波照射,产生散射回波,假设目标散射截面积为σ,则目标无损耗散射功率P2=σ×S1,又假设P2无损耗均匀辐射,则回到雷达接收天线处功率密度为S2=P2/(4π×R^2),若接收天线有效接收面积为Ar,则接收处接收回波功率为P3=S2×Ar。
由于天线接收增益Gr=4×3。14×Ar/(λ^2)λ为所用电磁波波长(《天线原理》的知识),则Pr=S2×Ar=P2×Ar/(4×3。14×R^2)=σ×s1×Ar/(4×3。14×R^2)=Pt×Gt×σ×Ar/(4×3。14×R^2)^2=Pt×Gt×Gr×σ×λ^2/[(4×3。
14)^3×R^4],这就是雷达接收的信号强度,显然此信号必须大于或等于雷达接收机的*小可检测信号才能被雷达检测,否则信号因为功率太小将被噪声淹没而无法检测出来,由于雷达通常是收发共用一个天线,即Gt=Gr=G,所以当P3正好等于雷达的*小可检测信号Simin时,可得雷达大发现距离Rmax={[Pt×σ×G^2×λ^2/[(4×3。
14)^3×Simin)]}^(1/4),这就是基本雷达方程。*小可检测信号功率是雷达接收机的一个重要性能参数,这个数字越小,说明雷达识别目标能力越强。由式可以看出,波长、天线增益不变,发射功率越大,*小可检测功率越小,发现距离越远;还有目标的散射截面积越大,雷达的发现距离越远。
σ就是表征目标雷达散射截面积(RCS,即雷达截面积)的物理量,雷达截面积越大,雷达发现距离越远,隐身飞机就是设法减小雷达截面积使雷达的发现距离减小而实现“隐身”的。目标的雷达截面积与目标的尺寸、形状和材料有关,比如隐身飞机就是通过改变外形(如F-117,B-2等)、涂敷吸波材料(如F-22等)等方法来设法雷达截面积。
对于雷达来说,它是个比较复杂的起伏的统计量,并与雷达的工作波长、入射角等有关,对于形状比较简单的目标,它们的雷达截面积可以计算出来。
  事实上,格兰仕的全球颠覆创新之路并非始于今日,在1992年,格兰仕下定决心由轻纺转向家电业的时候,就一次性投入巨额资金,引进国际最先进的微波炉生产技术和设备,最终夺取了世界微波炉的冠军。2014年6月,格兰仕携手中科院启动G+智慧家居平台,将在传统家电的基础上打造一个由云服务、APP、物联网模块等共同构建的可运营的智能家电支撑系统,支持格兰仕全品系家电的云接入服务平台。据中科院计算所陈援非博士介绍,G+平台可为用户提供健全完善的接入和智能解决方案,并针对产品运行、用户习惯进行数据分析,为公司运营、产品改善提供数据分析。利用云服务收集用户操作习惯,与“家电”对话,与朋友分享使用乐趣,让用户参与产品设计评估,实现以用户为本、让用户参与的目标。


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