FR58L4M32-2020S(A)存在感應雷達傳感器模組遠距離觸發是飛睿智能推出的高性能5.8G雷達傳感器,雷達模塊利用多普勒原理,通過天線發射高頻電磁波并接收初期反射波,以此判斷覆蓋范圍內物體的移動,給出相應電信號。模塊尺寸20*20MM該芯片集成了5.8G微波電路、中頻放大電路以及信號處理器,集成度高且生產一致性好,模塊內置32位MCU和收發天線,大大提高了傳感器的感應性能。
雷達模塊感應距離遠、角度廣、無死區、透鏡和透鏡老化問題不受溫度、濕度、氣流、灰塵、噪聲、亮暗等影響。廣泛應用于智慧照明、智能門鎖、智慧安防、智慧家電等多個領域。
參數 | 小值 | 典型值 | 大值 | 單位 | 備注 |
發射頻率 | 5725 | 5800 | 5875 | MHz | |
輸出電壓 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | 如需12V供電需要增加LDO |
輸出高電平 | 5 | V | |||
輸出低電平 | 0 | V | |||
工作電流 | 20 | mA | |||
感應距離 | 0.1 | 2.5 | 28 | M | |
延時時間 | 2 | S | 具體需求可調 | ||
光敏閾值 | N/A | 可選,默認沒貼光敏 | |||
波束角 | 120 | ° | 跟天線相關 | ||
尺寸 | 20*20 | mm | |||
工作溫度 | -30 | 85 | ℃ | ||
存儲溫度 | -50 | 125 | ℃ |
1,模塊用吸塑盒包裝,放入吸塑盒中;
2,吸塑盒按照10盒堆疊放入紙箱內;
3,紙箱內的空襲采用泡面填充,減少運輸磨損;
4,紙箱底層放入氣泡膜,防止運輸磨損;
5,頂層用氣泡膜蓋住,膠帶封住,防止晃動。
1,安裝時天線正面應避免有金屬材質的外殼或部件,以免屏蔽信號,允許有塑料或玻璃等遮擋物,但遮擋物不要緊貼天線前方;
2,盡量避免將雷達天線方向正對著大型金屬設備或管道等;
3,多個雷達模塊安裝時,應盡量保證各雷達模塊的天線相互平行,避免各天線間正對照射,并且模塊與模塊間保持1m以上間距;
4,雷達傳感器應避免正對交流驅動電源,盡量遠離驅動電源的整流橋,以免工頻干擾雷達信號;
5,雷達模塊的供電電源驅動能力建議不小于50mA,否則可能引起傳感器工作;
6,安裝時,要保證傳感器的安裝位置牢固、穩定,雷達本身的晃動會對信號處理帶來很大的影響;
7,安裝時,要保證雷達的背面不會有物體運動或震動。由于雷達射頻波具有穿透性,天線背面的信號也會穿過雷達板,如果背面有物體運動,也會被天線采集到,影響判斷效果??梢圆捎锰炀€罩或者背板減弱雷達背面物體造成的影響。
8,安裝時,盡量保證雷達天線正對要檢測的區域,且天線四周開闊無遮擋。
引言
在當今快速發展的科技環境下,感應雷達傳感器模組已成為眾多領域中不可或缺的技術之一。其中,存在感應雷達傳感器模組更是因其獨特的優勢,如高靈敏度、遠距離觸發等特性,備受關注。本文將詳細介紹存在感應雷達傳感器模組的特點、工作原理、應用場景以及其遠距離觸發的技術優勢,同時結合實際案例進行分析,以便讀者更好地理解和掌握。
一、存在感應雷達傳感器模組的特點和工作原理
存在感應雷達傳感器模組是一種基于微波雷達技術的傳感器模組。它具有高靈敏度、遠距離觸發、抗干擾能力強等優點。其主要工作原理是利用微波雷達發射信號,并通過接收反射回來的信號來檢測目標物體的存在。這種模組具有很高的檢測精度和可靠性,能夠在復雜的環境中實現精準的目標檢測。
二、存在感應雷達傳感器模組的應用場景
安全監控領域:在銀行、博物館等重要場所,可以利用存在感應雷達傳感器模組實現無死角的安全監控,有效提高安全防范能力。
智能家居領域:通過將存在感應雷達傳感器模組集成到智能家居系統中,可以實現智能化的家居控制,提高居住體驗。
工業自動化領域:在生產線和自動化設備中,可以利用存在感應雷達傳感器模組實現自動化檢測和控制系統,提高生產效率。
三、存在感應雷達傳感器模組的遠距離觸發技術優勢
存在感應雷達傳感器模組的遠距離觸發技術是其重要優勢之一。傳統的傳感器往往受限于距離和環境因素的影響,而存在感應雷達傳感器模組卻能夠在較遠的距離上實現可靠的目標檢測和觸發。這一技術優勢使得其在很多應用場景中具有更為廣泛的使用范圍。
四、實際案例分析
銀行安全監控系統:在銀行的安全監控系統中,利用存在感應雷達傳感器模組可以實現大范圍的安全監控。當有人員或物體靠近銀行金庫時,傳感器能夠及時檢測到并觸發報警系統,有效保障銀行的安全。
智能家居控制系統:在智能家居控制系統中,存在感應雷達傳感器模組可以實現智能化的人體感應。當人體進入房間時,燈光自動亮起,空調自動開啟,提高了居住的舒適度和便利性。
交通擁堵監測系統:在交通擁堵監測系統中,存在感應雷達傳感器模組可以實現車輛和行人的檢測。當交通擁堵時,傳感器能夠及時檢測到并觸發報警系統,提醒交警及時處理擁堵情況,提高了交通管理的效率。
五、存在感應雷達傳感器模組的未來發展趨勢
隨著科技的飛速發展,存在感應雷達傳感器模組的技術也在不斷進步。未來,該領域將呈現出以下發展趨勢:
高精度與高可靠性:隨著應用場景的復雜化,對存在感應雷達傳感器模組的檢測精度和可靠性要求將越來越高。因此,未來的研究將更加注重提高模組的技術性能,以滿足更為嚴苛的應用需求。
微型化與集成化:隨著物聯網、智能硬件等領域的快速發展,對傳感器模組的體積和重量要求將越來越嚴格。因此,未來的研究將更加注重微型化和集成化的設計,以便更好地適應各種應用場景。
多模態融合:為了更好地滿足復雜應用場景的需求,未來的存在感應雷達傳感器模組將更加注重與其他傳感器和系統的融合。通過多模態信息的融合,可以進一步提高檢測精度和可靠性,同時拓展應用領域。
人工智能與機器學習:隨著人工智能和機器學習技術的快速發展,未來的存在感應雷達傳感器模組將更加智能化。通過引入人工智能和機器學習的技術,可以對數據進行更深入的分析和處理,提高檢測性能的同時,也為應用場景提供更多智能化的解決方案。
六、結語
存在感應雷達傳感器模組作為現代科技的重要成果之一,已經在眾多領域中得到了廣泛的應用。未來,隨著技術的不斷進步和應用需求的不斷增長,該領域將會呈現出更加廣闊的發展前景。我們期待著存在感應雷達傳感器模組在未來能夠為人類的生產和生活帶來更多的便利和價值。