中山魔鏡燈雷達傳感器定做存在感應模組
發布日期:2022-9-8 11:12:00
產品說明:
如需了解更多詳細信息,請搜索深圳市飛睿科技有限公司
飛睿科技FR58L4LD-2020S(A)微波感應傳感器利用多普勒原理,通過天線發射高頻電磁波并接收處理反射波,以此判斷覆蓋范圍內物體的移動,給出相應電信號。 廣泛應用于感應燈飾、安防、小家電、智慧家庭、自動門控制開關、迎賓器等產品上,以及車庫、走廊、樓道、庭院、陽臺、洗手間等需要自動感應控制的場所。
中山魔鏡燈雷達傳感器定做存在感應模組產品特點:
比紅外感應模塊感應距離更遠角度更廣、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,抗干擾能力強可穿透亞克力、玻璃及薄的非金屬材料板載MCU,內嵌多重數字濾波算法,具有更高的抗擾度
中山魔鏡燈雷達傳感器定做存在感應模組雷達探測范圍:
雷達感應距離可以通過 MCU 來配置,其極限感應距離達 19 米,實際感應 距離可根據需要靈活調節如果使用環境是相對狹窄的空間,那么感應距離和角度會發生相應變化。
中山魔鏡燈雷達傳感器定做存在感應模組管腳定義:
PIN腳
功能
備注
VCC
模塊供電
默認未貼LDO,可用鋰電池或干電池直接供電(2.7~4.8V),如供電電壓超過5V需要增加LDO,此時供電VCC為5V~12V
GND
接地PIN
SDA
I2C接口
SCL
I2C接口
OUT
輸出信號
輸出信號為高低電平(0V/3.3V)
IF
模擬信號輸出
IF模擬中頻信號輸出
技術參數:
參數
小值
典型值
大值
單位
備注
發射頻率
5725
5800
5875
MHZ
輸入電壓
2.7
3.7
4.8
V
如輸出寬壓,需加LDO
輸出高電平
2.2
3
3.3
V
輸出低電平
0
V
波束角
60
120
和天線相關
工作電流
68
75
uA
如果加OTP工作電流達123uA
感應距離
0.1
2.5
19
M
可調
延時時間
2
S
可調
光敏閾值
N/A
N/A
N/A
無光敏
工作溫度
-30
85
°C
存儲溫度
-50
125
°C
詳細參數:
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飛睿科技FR58L4LD-2020S(A)微波感應傳感器利用多普勒原理,通過天線發射高頻電磁波并接收處理反射波,以此判斷覆蓋范圍內物體的移動,給出相應電信號。 廣泛應用于感應燈飾、安防、小家電、智慧家庭、自動門控制開關、迎賓器等產品上,以及車庫、走廊、樓道、庭院、陽臺、洗手間等需要自動感應控制的場所。
中山魔鏡燈雷達傳感器定做存在感應模組產品特點:
比紅外感應模塊感應距離更遠角度更廣、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,抗干擾能力強可穿透亞克力、玻璃及薄的非金屬材料板載MCU,內嵌多重數字濾波算法,具有更高的抗擾度
雷達探測范圍:
雷達感應距離可以通過 MCU 來配置,其極限感應距離達 19 米,實際感應 距離可根據需要靈活調節如果使用環境是相對狹窄的空間,那么感應距離和角度會發生相應變化。
管腳定義:
PIN腳
功能
備注
VCC
模塊供電
默認未貼LDO,可用鋰電池或干電池直接供電(2.7~4.8V),如供電電壓超過5V需要增加LDO,此時供電VCC為5V~12V
GND
接地PIN
SDA
I2C接口
SCL
I2C接口
OUT
輸出信號
輸出信號為高低電平(0V/3.3V)
IF
模擬信號輸出
IF模擬中頻信號輸出
中山魔鏡燈雷達傳感器定做存在感應模組技術參數:
參數
小值
典型值
大值
單位
備注
發射頻率
5725
5800
5875
MHZ
輸入電壓
2.7
3.7
4.8
V
如輸出寬壓,需加LDO
輸出高電平
2.2
3
3.3
V
輸出低電平
0
V
波束角
60
120
和天線相關
工作電流
68
75
uA
如果加OTP工作電流達123uA
感應距離
0.1
2.5
19
M
可調
延時時間
2
S
可調
光敏閾值
N/A
N/A
N/A
無光敏
工作溫度
-30
85
°C
存儲溫度
-50
125
°C
雷達傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。
在物聯網這個智能感知時代,智能傳感器是實現物聯網的關鍵技術之一,在很多物聯網應用場景中都采用智能傳感器,它在工業、農業、醫療、交通等領域發揮巨大作用,在未來的傳感器市場上,智能傳感器的比重會越來越大。
雷達用無線電的方法發現目標并測定它們的空間位置,因此雷達也被稱為“無線電定位”,是一種利用電磁波探測目標的電子設備。雷達發射電磁波對目標進行照射并接收其回波,由此獲得目標至電磁波發射點的距離、距離變化率(徑向速度)、方位、高度等信息。
飛睿科技FR58L4M32-7060D(A)微波感應傳感器利用多普勒原理,通過天線發射高頻電磁波并接收處理反射波,以此判斷覆蓋范圍內物體的移動,給出相應電信號。
廣泛應用于智慧照明、智慧安防、智能感應開關、智慧衛浴、智能家居等多個領域,還可檢測到人體微動和呼吸信號,實現人體運動和靜止狀態下的智能檢測、實現人體存在感應。
物聯網系統中的海量數據信息來源于終端設備,而終端設備數據來源于傳感器,傳感器賦予了萬物“感官”功能,同樣物體通過各種傳感器也能感知周圍環境。可以說傳感器就是“萬物互聯”時代物體與物體之間交流的“語言”。
俗話說,下層基礎決定上層建筑。作為物聯網感知層的重要組成部分之一,作為整個物聯網的基礎,傳感器重要性是不言而喻的。物聯網和傳感器是相輔相成的。物聯網的發展將引領我們進入一個被傳感器包圍的智能世界。
微波雷達傳感器在智能家居領域,是用戶和家庭用品(燈、電視、冰箱,等)互動的基礎;在無人駕駛中,需要通過傳感器收集和處理交通和環境數據,以便在路上安全駕駛。雷達傳感器在朝著高精度、微型化、低功耗、智能化等方向發展。
微型化發展是基于半導體集成電路技術發展的MEMS(微電子機械系統)技術,利用微機械加工技術將微米級的敏感組件、
信號處理器、數據處理裝置封裝在一塊芯片上,具有體積小、成本低、便于集成等優勢。微型傳感器的應用將越來越受到各個領域的青睞。
我們可以想象一下煙霧報警器、智能攝像頭等互聯設備也需要天天換電池會是怎樣一種的情景?許許多多的物聯網設備位于人們不經常接觸的區域,對功耗的要求高,因此傳感器的功耗也要很低。
雷達由于信號頻率高,容易回避掉較復雜環境噪音的干擾,容易獲得穩定可靠的檢測結果,微波雷達技術逐漸在民用領域取代傳統檢測設備方案,獲得普及應用的機會,如智能燈光控制,地下車庫車輛檢測,速度檢測,運動軌跡檢測等。
雷達的優勢也可轉化為其他應用,包括無人機探測監視和醫學監控。例如,采用調頻連續波(FMCW)原理周界監視多通道雷達(MCRPS) 與掃描監視雷達系統(SSRS),并可基于旋翼的類型對無人機進行分類。且雷達已可用于心率監測,可精確地辨別和表征心跳。
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