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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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.
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1、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;2、尽量避免将雷达天线方向正对着大型金属设备或管道等;3、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;4、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;5、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!
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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!
智能家电应用智慧照明应用智能安防应用几个重要的问题1、模块是否穿墙?玻璃对他影响大不大?一般来说发射功率越大穿墙的概率就会越大。实测当中发现,雷达模块几乎不会穿实体水泥墙,如果是隔板墙,发射功率较大的情况下会穿。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、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!
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!
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!
恩,他们公司4-18W的雷达感应吸顶灯都有的,一个系列都有的,可以满足你的愿望了,,
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。