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智能电器雷达驱动_智能风扇探头、感应器控制器-深圳旭达通智能科技有限公司

  • 产品名称:5.8G多普勒雷达
  • 产品价格:面议
  • 产品数量:99999
  • 保质/修期:1
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2021-06-10
产品说明

  P2020D是旭达通推出的超低功耗小型化8G雷达传感器,整体功耗68uA左右,模块尺寸20*20mm,大小和一枚5毛硬币相当,传感器采用我司自研的雷达感应芯片YT5815,该芯片完整集成了8G微波电路、中频放大电路以及信号处理器,集成度高且生产一致性好,外围搭配小型化平面天线,在保证传感器性能的同时大大减小了整体尺寸.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、物联网及智能照明等领域,特别适用于小夜灯、太阳能路灯及无线摄像头等由电池供电的低功耗场景.

  P2为悬空或拉高状态时,模块感应距离远;P2为拉低状态时接收增益减小18dB,感应距离近!模块上3个距离调节电阻则用于调节感应判断的门限,电阻位NC表示1,贴0欧姆电阻表示0,3个电阻位状态和对应的阈值关系参考图4!阈值越小,感应距离越远!P3用于感应后OUT信号的拉高时间选择,P3为悬空或拉高状态时感应拉高时间2秒;P3拉低状态时感应拉高时间15秒!在有感应输出拉高期间若有新的触发,则感应时间顺延。

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  光敏检测模块支持光敏检测,样品模块默认未开启光敏检测功能,图5所示位置为光敏二极管,光敏阈值可以通过改变光敏判断阈值或调谐光敏电阻来调节!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.(光敏二极管贴装后在光亮环境中模块会增加电流消耗约5uA).探测范围示意图雷达传感器的感应灵敏度可通过调节电阻来配置,其极限感应距离为6米,实际感应距离可根据需要适当调节.

  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.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、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。与同类产品的对比(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!

智能电器雷达驱动

  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!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5m~5m!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?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!

  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、物联网及智能照明等领域,特别适用于小夜灯、太阳能路灯及无线摄像头等由电池供电的低功耗场景.模块图示输入输出接口模块预留5个插查,共有VIN、GND、OUT、P2和P3五个信号PIN,PIN距为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:Pin名称功能备注VIN模块供电默认未贴LDO,可用锂电池或干电池直接供电(8~8V),如供电电压超过5V,需要增加LDO,此时供电VCC为5~12VGND接地PINOUT输出信号输出信号为高低电平(0V/2V)P2GPIO2接收增益档位选择P3GPIO3延时时间档位选择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54mm,如果需要带插针,则默认插针高度为12mm。


球泡灯5.8G雷达模块_楼道灯探头、感应器照明-深圳旭达通智能科技有限公司

T5灯微波雷达电源照明_不间断电源相关-深圳旭达通智能科技有限公司
高尔夫有倒车雷达吗?
时尚型没有、舒适型和豪华型都有
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
雷达有多少种?他们各自有什么优势?我军的雷达性能怎样?
雷达按探测分,有二坐标雷达和三坐标雷达。按扫描原理分有机械扫描和相控阵扫描。按用途分有警戒雷达,跟踪雷达和火控雷达。他们是相互交叉的,各有各的用途。
这是什么雷达啊?
晕 这当然是军用雷达啊
谁教我看雷达啊`晕哦`要全面的啊`
1.周围的绿色小点代表你的对友,你可以以此判断对友与你的相对位置。2.看到有时那些斑点会闪烁吗?那是你的对友在通话,或是"fire in the hold".3.当T时回看到红色斑点,那就是代表C4的位置。4.当斑点变成“T”字型时,代表你和你的对友不在同一水平面上面. "T"表示队员在你上面,“倒T”表示对有在你下面
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。


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电感线圈
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