电感线圈
公司地址: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
企业信息
注册资本:50---100万
注册时间: 2017-04-17
感应时间及感应距离调节XDT-P2014默认需要3个插针,分别是VCC、GND和OUT,此时感应延时和感应距离为固定值,如需调节感应延时和感应距离等相关参数,硬件上需要增加图3所示RX和TX两个PIN引出来!软件配置上,RX和TX可作为I/O口或当作UART口来调谐模块参数,软件默认将这两个PIN作为I/O口,其中TX用来调谐感应距离,TX为低电平时感应距离4~6米,为高电平时感应距离3~5米;RX用来调谐延迟时间,RX为低电平时感应延迟时间为30S,为高电平时延迟时间2S,在延迟时间内再次触发感应,会重新开始计时!
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衣柜灯微波雷达感应器
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!目前的8G雷达方案人如果不动是否可以检测的到?目前暂时无法实现因目前的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.
关于微波雷达,作为一家主营产品为雷达传感器的厂家,深圳旭达通智能科技有限公司在声波传感器这个行业中都享负盛名,在业界中也有一定的地位。
XDT-P2014是旭达通发售的小型化!8G雷达传感器,模块尺寸为14*14。5mm,大小和一张5元硬币相当,传感器采用我们自己研究的雷达传感器芯片YT5810S,该芯片完全集成了5。8G微波路、中频放大电路和信号,集成度高,生产一致性好,周边与小型平面电路相结合,在保证传感器性能的同时,大大降低了整体尺寸.该传感器可用于检测人体存在或移动目标感应的各种场景,包括智能家居、物联网、智能照明等领域,特别是在照明领域,广泛应用于感应球灯和T8灯管等标准照明类产品与市场主流产品的对比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8G微波雷达模块的优点:a!
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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8G方案暂时还无法做到!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!可以通过增加电源滤波电容、模块远离重要干扰源、软件算法针对性的优化、降低模块发射功率、改善PCB走线、硬件上用隔离方案等来消除这些影响!注意事项安装时天线正面应避免有金属材质的外壳或部件,以免屏蔽信号,允许有塑料或玻璃等遮挡物,但遮挡物不要紧贴天线前方;尽量避免将雷达天线方向正对着大型金属设备或管道等;多个雷达模块安装时,应尽量保证各雷达模块的天线相互平行,避免各天线间正对照射,并且模块与模块间保持1m以上间距;雷达传感器应避免正对交流驱动电源,尽量远离驱动电源的整流桥,以免工频干扰雷达信号;雷达模块的供电电源驱动能力需要大于50mA,否则将引起传感器工作异常!
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!
输入输出接口模块预留5个插针眼,PIN距为0mm,默认使用VCC、GND和OUT三个PIN,如需调谐距离和延迟时间等参数,可通过串口RX和TX来灵活配置,对于没有上位机的场景,也可把RX和TX作为I/O口来调节参数,下表是各PIN脚定义说明:模块尺寸及插针位置下图是模块的尺寸及插针位置示意图,模块长宽为14mm*15mm,出厂默认不配插针,整体厚度为0mm,如果需要带插针,则默认插针高度为12mm。
所以看起来2个极端的三种情况,其真正原因是一样的。这种情况下,需要在软件里减小TIA增益,使其不再误触发,在此基础上再调ADCdelta到合适的值!不过要从根本上解决问题,还是要看这个板子设计上出了什么问题,从设计上更改!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.
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。
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