多普勒雷达探测器

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1、10.525GHz高可靠微波(多普勒)感应探测模块洛阳芯锐科技有限公司本产品可广泛应用于类似自动门控制开关、安全防范系统、ATM自动提款机的自动录像控制系统、火车自动信号机等,需要自动感应控制的场所。这是一种标准的10.525GHz微波多普勒雷达探测器,这种探测方式与其它探测方式相比具有如下的优点:1、非接触探测;2、不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光线等影响,适合恶劣环境;3、抗射频干扰能力强;4、输出功率仅有5mW,对人体构不成危害;5、远距离:探测范围超过20米。多普勒原理简介:多普勒理论是以时间为基础的,当无线电波在行进过程中碰到物体时,该电波会被反射,反射波的频率会随碰

2、到物体的移动状态而改变。如果无线电波碰到的物体的位置是固定的,那么反射波的频率和发射波的频率应该相等。如果物体朝着发射的方向移动,则反射回来的波会被压缩,就是说反射波的频率会增加;反之,当物体朝着远离发射的方向移动时,反射回来的波的频率会随之减小,这就是多普勒效应。这种现象在日常生活中会经常遇到,比如一辆鸣笛的警车从你身边高速通过时,你听到的声音的频率是变化的:当警车高速接近你的时候,(与静止声源相比)声音传输的时间缩短,频率升高。当警车远离你的时候,声音的传输时间拉长,频率降低。图1是多普勒雷达(DopplerRadar)的基本原理图示。图1探测原理示意图图2模块电原理框图根据多

3、普勒原理设计的微波探测器由FET微波震荡源(10.515GHz)、功率分配器、发射天线、接收天线、混频器、检波器等电路组成(图2)。发射天线向外定向发射,遇到物体时被反射,反射波被接收天线接收,然后被送到混合器与振荡(频率与发射波相等)波混合,混合、检波后的低频信号反应了物体移动的速度,低频信号的频率与物体移动的速度成线性关系。采用10.525GHz的微波与采用较低频段波相比有以下优点:1、微波天线发射时具有良好的定向性,因此很容易控制微波探头的作用范围。2、微波在传输过程中较易被衰减、吸收和反射,遇到墙壁等遮挡物时会被遮挡,因此墙壁等遮挡物外的物体对其干扰很小。3、由于微波的上述

4、特性,外界微波信号很难传输到本地探测器上,因此微波探测器的抗射频干扰能力较强。4、微波探测器对温度(及温度变化)、湿度、噪声、光线等不敏感,因此适合恶劣环境使用。当然微波探测也有缺点,从机械性能上讲它对震动比较敏感,在使用中应该注意适当的安装位置,尽量减少震动对其影响。从电气性能上讲,探测器的放大、处理电路易受工频干扰,安装布线时尽量避开交流电源。感应探测模块的外观如图3示。共有3个接口,从左到右分别是检测信号输出、地和电源接口。给模块供电有连续直流供电(CW)模式和脉动供电(PW)模式两种:电路适应电压范围为5V±5%。在连续直流供电(CW)模式下工作时典型电流为35mA。在低占

5、空比脉冲供电(PW)模式下工作时,推荐给模块提供5V、脉冲的宽度在15μs~40μs之间(典型值为20μs)、频率为1~4kHZ(典型值为2.0kHZ)的脉冲供电。3~10%的占空比脉冲供电时平均电流为1.2mA~4mA。脉冲供电电压最高值必须在4.75V~5.25V之间,脉冲顶端的平坦度会影响模块电路的探测能力。电源电压超过5.25V应用时,它的可靠性会降低,并可能导致标称频率外的射频输出和该电路永久性损坏。射频功率输出:在所有推荐工作模式下,改模块的射频功率输出是非常低的,均在对人体构不成任何危害的安全范围内工作。在连续直流供电(CW)模式下工作时,总输出功率小于15mW。输出

6、功率密度在5mm图3实物外观图22处为1mW/cm,1m处为0.72μW/cm。当在5%占空22比的脉冲供电模式工作时,功率密度分别减少到50μW/cm和0.036μW/cm。本探测模块的水平方向探测角度为72°,垂直方向的探测角度为36°,低频输出频率70Hz/m.s。低频信号经过低通放大器选频放大,即可得到反应物体移动信号。典型应用一:自动门控制探测器、ATM提款机自动录像控制探测器。本电路作用距离4-15米连续可调,和热释电红外探测器相比,具有抗强光干扰,探测距离远,不受温、湿度影响等优点。电路原理简述:图中U1是高可靠微波探测模块,通过K202,K203,R202,R219

7、向模块提供2kHz的脉动电源(能产生频率为2khz高电平宽度为20uS的电路很多,如使用反向器CD4069、lm555等),K201在U1起作用期间导通,把U1输出的反应物体移动的低频信号选通输出,图44-15米微波探测器电原理图C202为采样保持电路,保证信号的连续和完整。由LM358组成的两极低通放大电路把U1的输出放大,在LM358的1脚输出。可调电阻R213用于调整一级放大器的增益,调整R213的大小可以调整探测距离。第一级放大电路的增益(R211+(R213

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