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超低功耗微波雷达厂家_雷达模块出售相关-深圳旭达通智能科技有限公司

  • 产品名:雷达传感器
  • 产品价格:面议
  • 尺寸:14mm*14mm
  • 产地:深圳
  • 公司:深圳旭达通智能科技有限公司
产品说明

  RX和TX也可用UART口来调谐模块参数,当用作串口时,其详细使用说明参见文档《AirtouchRadarSettingTool使用说明》!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8米,实际感应距离可根据需要适当调节!

   声波传感器行业厂商深圳旭达通智能科技有限公司,是一家专注于手机壳服务的企业,在业内享有盛名,获得一致好评,如果您对 微波雷达感兴趣,那么本页面可以很好的带您了解微波雷达,或者想了解雷达传感器相关更多信息,请移步我们的官网或者与我们 取得联系,我们将竭诚为您服务。

超低功耗微波雷达厂家

  深圳旭达通智能科技有限公司坐落于广东省深圳市龙岗区龙城街道京基御景时代大厦南区4楼,是广东深圳龙岗区知名企业,公司业务联系人延:13418885103, 期待您的来电咨询更多关于微波雷达相关信息!

  3、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!4、做了一款板子,为什么有的特别好,有的疯狂误触发,而有的感应距离特别近呢?这不符合常理啊?这种情况我怎么解决?实际上这三种情况是属于同一种原因.这是因为这款板子的噪声比较大,故而有的特别容易就触发了,而噪声大到一定程度,会导致我们芯片的TIA信号饱和,饱和后就需要几乎手摸到模块这么近才会引起模块有感应!

  8G雷达方案人如果不动是否可以检测的到?目前暂时无法实现(1)因目前的5!8G雷达方案是基于多普勒效应对运动物体进行检测,如果被检查的物体相对雷达无相对移动、理论上是检测不到的.(2)人静止不动只是相对来说、其实人的呼吸及心跳还是可以通过算法检测的出来的,即所谓的存在感应;只是目前的5.8G方案暂时还无法做到。8、为什么在整机里面自激、不灭现象很严重?怎么改善?模块由于在密闭的空间,里面的杂波干扰很严重,这个大多是由于客户的电源不干净引起的。

  与红外线传感器的比较红外线传感器的缺点:a、感应距离近,有死角b、受环境温度影响(37度无效)c、容易被灰尘等遮挡故障d、无渗透性,必须暴露在产品外面,影响产品外观5!8G微波雷达模块的优点: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,除金属外大部分材料可穿透d、可安装在产品内部,不影响产品外观2!与同类产品的比较(5!8G微波雷达模块)同类产品的缺点:a、大部分采用分离部件设计,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、二次谐波大多超标,无线认证无法通过c、抗干扰差,多个模块一起放置就会相互干扰d、感应距离大,同一产品距离3~4米我们的产品:a、采用芯片设计,保证模块的一致性,固定频率,不会因使用环境而变化b、中心频率和二次谐波不超标,可认证c、采用平面天线,信号稳定可靠,抗干扰性强,多个模块一起不干扰d、感应距离可调,距离一致性好微波雷达模块已获欧洲CE及美国FCC无线认证应用场景广泛应用于智能家居、智能照明、智能家电、智能安防、智能农业及物联网等需要人体存在感应的各类场景。


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  6、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!7、目前的5。

雷达怎么看?
看使用说明!!!
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。


供应商信息
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电感线圈
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