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  • 产品名称:广州专业微波雷达价格_专业声波传感器-深圳旭达通智能科技有限公司
  • 产品价格:面议
  • 产品数量:100000
  • 保质/修期:1
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2021-02-17
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。


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  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!


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  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!5、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!

  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!

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  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1!

  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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请问雷达按照雷达频段可以分为哪些?
按雷达频段分,可分为超视距雷达、微波雷达、毫米波雷达以及激光雷达等
微波的微波性质是怎样的呢?
另一方面,利用这一特性,还可以制作许多微波器件信息性由于微波频率很高,所以在不大的相对带宽下,其可用的频带很宽,可达数百甚至上千兆赫兹
雷达手表怎么样,雷达手表好吗
手表没有好坏,要看做工
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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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