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  • 产品名称:武汉专业雷达模块咨询_太阳能灯光电传感器厂家-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
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  • 更新日期:2021-02-21
产品说明

  5!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.5。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、5!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。2、与同类产品的对比(5.


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  光敏检测模块支持光敏检测,但光敏感应是可选项,如需光敏功能,可在图4所示位置增加光敏二极管及调谐电阻,软件上也要同步启用光敏检测功能,光敏阈值可以通过调谐电阻来调节!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,单独测试雷达性能时可以用黑胶带把光敏遮住以避免光敏作用影响雷达感应功能开启!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10米,实际感应距离可根据需要适当调节.


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  4、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。5、不同模块测试时感应距离有差异,为什么?测试人员的身高体态在微波雷达上产生的RCS不同;感应触发在算法中会做滤波处理以避免突发性的干扰,故不同模块和人员测试时可能测试结果有差异,但一般差异不会太大.

武汉专业雷达模块咨询

  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!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》.

  P2020C是旭达通推出的小型化5!8G雷达传感器,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YT5810S,该芯片完整集成了5!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、智能安防、智能家电、智慧农业、物联网以及智能照明等领域,特别在照明领域,已广泛应用于感应球泡灯及T8灯管等标准照明类产品!

  6、感应距离可以做到多远?雷达的感应距离和天线的性能关系很大,同样的芯片不同的天线设计最终的感应距离会有差异。另外测试的方法和环境也会对感应距离有影响,如正面感应和挂高感应的距离就会有差距!关于我们参考设计板子的感应距离,请结合实际需要的应用场景等信息咨询技术支持人员.7、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!

  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、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4!5m~5!5m!3、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!


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战斗机上的主要雷达有多普勒,相阵控雷达,好有没有其他常用的雷达?
还有导航雷达
怎么弄雷达出来?
好像是ALT + W如果不是:ALT + H,,,是全隐藏,再按一次,就都出来了。如果还是不行,你就 ALT +字母 按吧。一次出来,二次隐,总会有的。
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  超材料是一类具有人工结构并且呈现出天然材料所不具备的特性的材料。近年来,超材料领域的蓬勃发展可以从许多方面体现出来,前面提到的新型超材料的发明就是一个很好的例子。今年7月,以芬兰阿尔托大学的Viktar Asadchy为首的科研小组在Physics Review X上发表论文宣布,制造了可吸收超窄频带波长电磁辐射,并使其他波长辐射正常通过的 “超级板”(Metasheet)。目前该产品适用于波长介于100厘米到0.1厘米之间的微波辐射,并可应用于辐射探测器、电信设备、能源采集系统,甚至雷达隐形装置。理论上,经过进一步的完善,该设计也将可适用于波长更短的可见光。


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深圳旭达通智能科技有限公司
电感线圈
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