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  • 产品名称:专业微波雷达模组_雷达模块价格相关-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:2021-02-20
产品说明

  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!

  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!

专业微波雷达模组

  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。

  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!

  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.


佛山人脸识别系统雷达开关安装_雷达开关相关-深圳旭达通智能科技有限公司

  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.

  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。

长期受高功率远程微波雷达影响会有什么影响?
又如受高功率远程微波雷达影响下的地区,经调查,当地癌患者急增
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
小雷达没显示
我也没有啊!~~~不知道怎么回事
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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