HW-MB07
Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
HW-MB07 to najnowocześniejszy moduł czujnika radaru fali milimetrowej milimetrowej, który niedawno został uruchomiony przez naszą firmę. Ma elegancki design, kompaktową strukturę obwodu, stabilną wydajność i opłacalność, co czyni go doskonałym wyborem dla wtórnego rozwoju inteligentnych urządzeń elektrycznych, produktów bezpieczeństwa i produktów oświetleniowych. Ten wszechstronny moduł ma szeroko stosowane w monitorowaniu bezpieczeństwa, inteligentnych systemach sterowania i różnych urządzeniach oświetleniowych w ustawieniach takich jak garaże, korytarze i drogi.
Moduł indukcji fali HW-MB07 milimetra działa przy użyciu płaskiej anteny rogu fali milimetrowej do transmisji i odbierania fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości w oparciu o zasadę efektu Dopplera w klaksonach podwójnie transmitetu. Po wykryciu subtelnych zmian ruchu w fali rozproszenia wstecznego aktywuje mikroprocesor, co daje efektywne wyjście sygnału wysokiego poziomu 3V z terminalu.
Wyposażony w konstrukcję anteny rogu fali o stałej MCU 10,525 g milimetra fali rogu, moduł dostarcza sygnał nadajnikowy w kształcie pola o szerokim pokryciu, wysokiej konsystencji i niskim zużyciu energii. Spełnia standardy certyfikacyjne, takie jak ROHS, CE, KC i UL, prezentując solidne możliwości przeciwdziałania interferencji, które nie mają wpływu na czynniki środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność, przepływ powietrza, hałas, światło i ciemność.
Fala milimetrowa o wysokiej częstotliwości 10.525G zapewnia precyzyjne wykrywanie i wyjątkowe możliwości przeciwdziałania interferencji w stosunku do technologii takich jak WiFi, Zigbee, Bluetooth i różne pasma częstotliwości. Jest odpowiedni do szerokiej gamy inteligentnych aplikacji do rozwoju produktów. Chociaż użycie wewnątrz zapewnia optymalną wydajność wykrywania, użycie na zewnątrz może nieco wpływać na odległość wykrywania lub wrażliwość ze względu na wpływy środowiskowe, co jest normalną cechą operacyjną.
Moduł oferuje dwie opcje czasu indukcji:
Domyślny powtarzalny wyzwalacz: Czas opóźnienia modułu jest nakładany, jeśli sygnał wyjściowy jest wyzwalany wiele razy w obszarze wykrywania bez przerwy.
Nieprzepuszczalny wyzwalacz: indukcja jest uruchamiana raz, a czas nie jest nałożony, zapewniając spójny czas wyjściowy niezależnie od powtarzających się wyzwalaczy w określonym czasie.
Model | HW-MB07 | V.01version (8-bitowe MCU) | 10,525 g stałego modułu częstotliwości | |
Wejście VCC | DC 3,3V-5V / 200mA | DC: V+ (Inner7530) | Uwaga: zwróć uwagę na odróżnienie pozytywnych i ujemnych biegunów+- | |
Praca bieżąca v/a | < 45MA | Uwaga: Wymagane jest stałe zasilanie | ||
Napięcie wyjściowe vout | H: 3v | L: 0v | TTL (1 --- 0) | |
Tryb indukcyjny | Detekcja ruchu Dopplera (nie można przenosić instalacji czujnika) | |||
Czas indukcji | Czas: domyślny 2s | 2s | Regulowany: należy zmodyfikować stały opór | |
Odległość wykrywania | Sens: Domyślnie 5m | 0,5 m-8m | Regulowany: należy zmodyfikować stały opór | |
Tryb wyzwalacza | Powtarzalny spust (domyślny) | Wspieraj niezadowolne wyzwalacze | ||
Częstotliwość promieniowania | 10,525 GHz ± 125 MHz | |||
Przesyłanie mocy | <0,35 W. | -60dB | ||
Kąt | 90 ° -360 ° | Określone przez MCU-Sens | ||
Czujnik światła | Na | Po otrzymaniu światła zablokuj | Niezwykłe z gniewnikami | |
temperatura pracy | -20 ~+80 ℃ | temperatura pracy | ||
Wymiary | L30*W18*D1,6 mm | Długość - szerokość - wysokość/mm | ||
Port | PJ-2.54 | V+ OUT GND | Terminal wyjściowy (domyślnie bez złącza) |
6. Schemat okablowania i schemat CAD produktu
Jak pokazano na rysunku, VCC może dostarczyć DC5V, JP jest portem wyjściowym MB07, 2: Środkowy sygnał wysokiego poziomu wyjściowego wynosi 3 V, Gdy dwa piny wyjściowe wysokie poziom, LED jest włączony, w tym czasie dioda LED jest włączona, co wskazuje, że moduł ma wyjście sygnału. Gdy nie ma wyjścia sygnału przy pin 2, zacisk wyjściowy wynosi 0 V bez sygnału. Jeśli należy przetestować wydajność tego produktu, można go podłączyć osobno zgodnie z powyższym rysunkiem. Później sygnał może być użyty do wyzwalania: obwód spustowy - MOS Rurka - Tyyrystor - Przekaźnik - MCU itp.
Rysunek wymiarowy CAD:
7. Kąt i promieniowanie
Jak pokazano na rysunku, liczba odniesienia jest uzyskiwana z przyrządu pomiarowego, a rzeczywisty obszar wykrywania oparty jest na zakresie kąta wewnętrznego wynoszącego 100 metrów kwadratowych. Ze względu na bliską zależność między mikrofalą radarową Dopplera a przestrzenią faktyczna aplikacja musi zdefiniować zakres wykrywalności i kąt według środowiska zastosowania (im mniejsza przestrzeń wykrywania mikrofalowego, tym wyższa czułość,
i im większa przestrzeń, względne tłumienie wrażliwości). Ten rysunek dotyczy oficjalnych wskazówek i odniesienia. Rzeczywiste zastosowanie, które należy przetestować zgodnie z środowiskiem użytkowania.
Tryb próbki | Zakres powierzchni wykrywania zgodnie z wymogami wykrywania laboratorium Dopplera. Tryb zawieszenia ściany | Standard obszaru wykrywania 05-12 m/1 ° -130 ° | Wskaźnik zgodności | ||
Zmysł | Fala 1m/0,5S-1s | Walk 2M/0,5S-1S | Dynamiczny kąt pionowy | Prędkość ruchu | Wrażliwość na indukcję |
0,5 m | Doskonały | Doskonały | 10 ° -100 ° | 0,5 m/1s | 100% |
1m | Doskonały | Doskonały | 10 ° -360 | 0,5 m/1s | 100% |
1,5 m | Doskonały | Doskonały | 10 ° -360 ° | 0,5 m/1s | 100% |
2M | Doskonały | Doskonały | 10 ° -360 ° | 0,5 m/1s | 100% |
2,5 m | Doskonały | Doskonały | 10 ° -135 ° | 0,5 m/1s | 100% |
3M | Doskonały | Doskonały | 10 ° -135 ° | 0,5 m/1s | 100% |
3,5 m | Doskonały | Doskonały | 10 ° -135 ° | 0,5 m/1s | 100% |
4M | Doskonały | Doskonały | 10 ° -135 ° | 0,5 m/1s | 100% |
4,5 m | Dobry | Doskonały | 10 ° -135 ° | 0,5 m/1s | 100% |
5m | Dobry | Doskonały | 10 ° -135 ° | 0,5 m/1s | 100% |
6m | Dobry | Doskonały | 10 ° -135 ° | 0,5 m/1s | 100% |
7m | Niewrażliwy | Dobry | 10 ° -135 ° | 0,5 m/1s | 95% |
8m | Niewrażliwy | Dobry | 10 ° -135 ° | 0,5 m/1s | 90% |
9m | Niewrażliwy | Niewrażliwy | 10 ° -135 ° | 0,5 m/1s | |
10m | Niewrażliwy | Niewrażliwy | 10 ° -135 ° | 0,5 m/1s | |
12m | Niewrażliwy | Niewrażliwy | 10 ° -135 ° | 0,5 m/1s |
8. Mapa fizyczna produktu:
1. Domyślne czas do 2 sekund i nie można go dostosować. Jeśli chcesz go zmienić, skontaktuj się z naszym personelem technicznym.
2. Potencjometr zmysłu obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, im krótsza odległość, im przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tym dłuższa odległość wykrywania. (Potencjometr zmysłowy obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czułość maleje i wzrasta w przeciwny sposób, wzrasta czułość.)
3. Jeśli nie jest potrzebny potencjometr, skontaktuj się z personelem technicznym naszej firmy, w pozycji obwodu istnieje zarezerwowana metoda regulacji oporności na łatkę.
9. Uwaga:
9.1 Wymagania dotyczące procesu instalacji produktu
Podczas testu instalacji produktu i faktycznego montażu pamiętaj o utrzymaniu co najmniej 10 mm przestrzeni przed płytką antenową (perforowaną płytkę PCB w kształcie litery S) produktu modułu i nigdy nie blisko lub dotknięcie płaszczyzny jakiegokolwiek obiektu, w przeciwnym razie produkt nie może działać normalnie.
9.2 O zasilanie
Zaleca się stosowanie kwalifikowanego zasilacza stabilizowanego DC, to znaczy stabilizowanego zasilaczem DC z napięciem wyjściowym, prądem i współczynnikiem tętnienia do standardu, w przeciwnym razie wpłynie to na stabilność produktu, a mogą wystąpić pewne nieprawidłowości, takie jak fałszywy alarm, brak indukcji, samowystarczalność cyklu itp.
9.3 o fałszywych pozytywach
1. Aby zapewnić kwalifikację zasilania, zapoznaj się z pierwszym punktem powyżej;
2. Podczas testu upewnij się, że wokół produktu nie ma przetestowanych obiektów (w zakresie wykrywania);
3. Jest około 5s czas inicjalizacji po zasilaniu. W tym czasie jest to nieprawidłowa indukcja, która może powodować fałszywy alarm; Określony przez czas;
4. W teście wewnętrznym wykrywanie jest stosunkowo wrażliwe, a otaczanie powinno być utrzymywane statyczne, a następny test powinien zostać przeprowadzony po zakończeniu pierwszego cyklu sygnału wykrywania;
Podczas testów na świeżym powietrzu zwracaj uwagę na dynamiczne warunki otaczającego środowiska, takie jak ptaki, piesze, pojazdy itp.;
5. Wyjście prądu sygnału według tego modułu jest bardzo słabe. Podczas bezpośredniej jazdy obciążenia spowoduje to również fałszywy alarm. Połączenie zapoznaj się z schematem aplikacji tego produktu.
9.4 Dostosowanie opóźnienia pracy
Czas rezystorowy jest spawany z przodu modułu, aby zmienić czas opóźnienia (skontaktuj się z odpowiednim personelem, jeśli VR nie jest wymagany).
9.5 Regulacja odległości wykrywania
Z przodu modułu istnieje zmysł rezystora [odległości], aby zmienić odległość indukcyjną (jeśli VR nie jest wymagany, skontaktuj się z odpowiednim personelem.
9.6 Montaż powłoki tego produktu
Metalowa skorupa nie jest łatwa do penetrowania przez kuchenkę mikrofalową i promień podczerwieni, więc ten produkt nie powinien być instalowany w metalowej skorupce do użytku. Jednak przeszkody, takie jak plastikowa, ceramiczna i drzewna gleba, mają dobry efekt penetracji. Szczegółowe informacje można znaleźć do testu.
9.7 Wzajemna harmonia tego produktu
Ten produkt ma pewne wzajemne zakłócenia rezonansu, więc w efektywnym zakresie wykrywania staraj się unikać instalacji dwóch lub więcej modułów twarzą w twarz, w przeciwnym razie może wpływać na efekt użytkowania. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym odpowiednim personelem.
10.O producencie - Shen Z Hen Hai W Ang Sensor Co., Ltd
Shenzhen Haiwang Sensor Co., Ltd to zaawansowany technologicznie przedsiębiorstwo integrujące badania i rozwój, produkcję, sprzedaż i usługi posprzedażne. Od ponad dziesięciu lat koncentruje się na technologii indukcji podczerwieni i mikrofalowej. Jesteśmy specjalizowani w dostarczaniu różnych komponentów czujników, wrażliwych urządzeń elektronicznych, inteligentnych urządzeń elektronicznych i innych serii produktów, takich jak sondy podczerwieni piroelektrycznej oraz ich wspierające soczewki IC i Fresnel; Moduł wykrywania podczerwieni; Moduł indukcji mikrofalowej; Audio Player i może zapewnić rozwój techniczny i projektowanie produktów, dostosowane przetwarzanie i wsparcie techniczne. Nasze produkty są szeroko stosowane w oświetleniu, bezpieczeństwie publicznym, mediach reklamowych, bezpieczeństwie ruchu itp.