HW-MD08
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
1.Przegląd produktu
HW-MD08 to najnowszy wprowadzony przez naszą firmę moduł czujnika radarowego jednostronnego działającego na fale milimetrowe. Charakteryzuje się atrakcyjnym wyglądem, prostą, ale zwartą strukturą obwodu produktu, stabilną wydajnością i rozsądnymi kosztami. Jego stosunek ceny do wydajności jest wyjątkowo wysoki, szczególnie nadaje się do wtórnego rozwoju inteligentnych urządzeń elektrycznych, produktów bezpieczeństwa, produktów oświetleniowych i innych dziedzin elektronicznych. Produkt ten może być szeroko stosowany w monitorowaniu bezpieczeństwa, inteligentnych systemach sterowania i urządzeniach oświetleniowych (takich jak garaże, korytarze, drogi i inne lokalizacje).
2. Zasada działania produktu:
Moduł indukcyjny fali milimetrowej HW-MD08 wykorzystuje płaską antenę tubową o fali milimetrowej do przesyłania i odbierania fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości zgodnie z zasadą efektu Dopplera z podwójnym nadajnikiem. Kiedy wykryje niewielką zmianę ruchu fali rozproszenia wstecznego, uruchamia mikroprocesor do pracy i ostatecznie wysyła skuteczny sygnał o wysokim poziomie 3 V z zacisku OUT.
3. Cechy produktu:
Moduł indukcyjny fali milimetrowej HW-MD08 został zaprojektowany z anteną tubową o stałej częstotliwości 10,525G MCU z falą milimetrową, która zapewnia sygnał nadawczo-odbiorczy w kształcie pola o szerokim zasięgu, wysokiej spójności i niskim zużyciu energii. Spełnia wymagania certyfikacyjne ROHS, CE, KC, UL i inne, wykazując solidne właściwości przeciwzakłóceniowe, na które nie mają wpływu czynniki środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność, przepływ powietrza, kurz, hałas, światło i ciemność.
Dzięki fali milimetrowej o wysokiej częstotliwości 10,525G moduł zapewnia precyzyjne wykrywanie i wyjątkowe właściwości przeciwzakłóceniowe w przypadku technologii takich jak WIFI, Zigbee, Bluetooth, 2,4G i 5G, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych inteligentnych zastosowań w zakresie opracowywania produktów. Chociaż użytkowanie w pomieszczeniach optymalizuje wydajność wykrywania, użycie na zewnątrz może nieznacznie wpłynąć na odległość wykrywania lub czułość ze względu na wpływy środowiska. Jest to normalna cecha operacyjna i użytkownicy nie powinni się niepokoić. Moduł jest powszechnie używany w scenariuszach na dużą skalę.
4. Czas indukcji:
Domyślny wyzwalacz powtarzalny: Gdy sygnał wyjściowy zostanie wyzwolony po raz pierwszy, a następnie ponownie wyzwolony w obszarze wykrywania bez początkowego zatrzymania wyzwalania, moduł ponownie doda czas opóźnienia. Na przykład, jeśli moduł ma czas wyzwalania wynoszący 2 sekundy i w tym czasie odbierze kolejny sygnał czujnika, do opóźnienia zostaną dodane dodatkowe 2 sekundy. Powoduje to ciągły sygnał wyjściowy tak długo, jak trwa wyzwalanie.
Wyzwalanie jednorazowe: W tym trybie indukcja jest wyzwalana jednorazowo, bez nakładania czasu. Na przykład, jeśli czas wyzwalania jest ustawiony na 2 sekundy, pojedynczy wyzwalacz spowoduje wygenerowanie 2-sekundowego sygnału wyjściowego. Nawet jeśli w ciągu 2 sekund wiele wyzwalaczy zostanie uznanych za nieważne, czas nie zostanie wydłużony, a sygnał wyjściowy pozostanie stały przez 2 sekundy.
5. Specyfikacja parametrów:
Model |
HW-MB08 |
Wersja V.01 (8-bitowy MCU) |
Moduł stałej częstotliwości 10.525G |
|
Wprowadź VCC |
DC 3,3 V-5 V / 200 mA |
DC:V+ (wewnętrzna7530) |
Uwaga: proszę zwrócić uwagę na rozróżnienie biegunów dodatnich i ujemnych +- |
|
Prąd roboczy V/A |
<45mA |
Uwaga: Wymagane jest stałe zasilanie |
||
Napięcie wyjściowe VOUT |
H:3V |
L:0V |
TTL (1---0) |
|
Tryb indukcyjny |
Detekcja ruchu Dopplera (instalacja CZUJNIKA nie może zostać przesunięta) |
|||
Czas indukcji |
Czas: domyślny 2 s |
2s |
Regulowany: stały opór wymaga modyfikacji |
|
Odległość wykrywania |
CZUŁOŚĆ: Domyślnie 5 m |
0,5 m-8 m |
Regulowany: stały opór wymaga modyfikacji |
|
Tryb wyzwalania |
Powtarzalny wyzwalacz (domyślnie) |
Obsługa niepowtarzalnego wyzwalania |
||
Częstotliwość promieniowania |
10,525 GHz ± 125 MHz |
|||
Moc transmisji |
<0,35 W |
-60 dB |
||
Kąt |
90°-360° |
Określone przez MCU-SENS |
||
Czujnik światła |
NA |
Kiedy odbierasz światło, zablokuj OUT |
Niezwykły z światłoczułością |
|
temperatura pracy |
-20 ~ + 80 ℃ |
temperatura pracy |
||
Wymiary |
D22*W20*G4,5 mm |
Długość - szerokość - wysokość/mm |
||
Port |
PJ-2.54 |
V+ WYJŚCIE GND |
Terminal wyjściowy (domyślnie bez złącza) |
|
6. Schemat okablowania kontrolnego i schemat CAD produktu

Jak pokazano na rysunku, VCC może zasilać napięciem stałym 5 V, JP to port wyjściowy MB07, 2: środkowy sygnał wysokiego poziomu wyjściowego wynosi 3 V, gdy dwa piny wysyłają wysoki poziom, dioda LED jest włączona, w tym momencie dioda LED jest włączona, wskazując, że moduł ma sygnał wyjściowy. Gdy na pinie 2 nie ma sygnału wyjściowego, zacisk wyjściowy ma wartość 0 V bez sygnału. Jeśli konieczne jest przetestowanie działania tego produktu, można go podłączyć oddzielnie, zgodnie z powyższym rysunkiem. Później sygnał może zostać użyty do wyzwolenia: obwodu wyzwalającego – lampy MOS – tyrystora – przekaźnika – MCU itp.
Rysunek wymiarowy CAD:

7. Wykres kąta i promieniowania
Jak pokazano na rysunku, wartość odniesienia uzyskuje się z przyrządu pomiarowego, a rzeczywisty obszar wykrywania opiera się na zakresie kąta wewnętrznego wynoszącym 100 metrów kwadratowych. Ze względu na ścisły związek między mikrofalami radaru dopplerowskiego a przestrzenią, rzeczywiste zastosowanie musi określić zasięg i kąt wykrywania w zależności od środowiska zastosowania (im mniejsza przestrzeń zasięgu detekcji mikrofal, tym wyższa czułość,
i im większa przestrzeń, tym względne tłumienie czułości). Ten rysunek służy do celów oficjalnych wskazówek i odniesienia. Rzeczywista aplikacja musi zostać przetestowana w zależności od środowiska użytkowania.


Tryb próbny |
Zasięg obszaru detekcji zgodny z wymaganiami laboratoryjnymi dopplerowskimi. Tryb zawieszenia na ścianie |
Standard obszaru detekcji 05-12m/1°-130° |
Wskaźnik zgodności |
||
Zmysł |
Fala 1 m/0,5 s-1 s |
Przejdź 2 m/0,5 s-1 s |
Dynamiczny kąt pionowy |
Szybkość ruchu |
Czułość indukcyjna |
0,5 m |
Doskonały |
Doskonały |
10°-100° |
0,5 m/1 s |
100% |
1 m |
Doskonały |
Doskonały |
10°-360 |
0,5 m/1 s |
100% |
1,5 m |
Doskonały |
Doskonały |
10°-360° |
0,5 m/1 s |
100% |
2 m |
Doskonały |
Doskonały |
10°-360° |
0,5 m/1 s |
100% |
2,5 m |
Doskonały |
Doskonały |
10°-135° |
0,5 m/1 s |
100% |
3 m |
Doskonały |
Doskonały |
10°-135° |
0,5 m/1 s |
100% |
3,5 m |
Doskonały |
Doskonały |
10°-135° |
0,5 m/1 s |
100% |
4m |
Doskonały |
Doskonały |
10°-135° |
0,5 m/1 s |
100% |
4,5 m |
Dobry |
Doskonały |
10°-135° |
0,5 m/1 s |
100% |
5 m |
Dobry |
Doskonały |
10°-135° |
0,5 m/1 s |
100% |
6 m |
Dobry |
Doskonały |
10°-135° |
0,5 m/1 s |
100% |
7 m |
Niewrażliwy |
Dobry |
10°-135° |
0,5 m/1 s |
95% |
8 m |
Niewrażliwy |
Dobry |
10°-135° |
0,5 m/1 s |
90% |
9m |
Niewrażliwy |
Niewrażliwy |
10°-135° |
0,5 m/1 s |
|
10 m |
Niewrażliwy |
Niewrażliwy |
10°-135° |
0,5 m/1 s |
|
12 m |
Niewrażliwy |
Niewrażliwy |
10°-135° |
0,5 m/1 s |
|
8.Rysunek fizyczny produktu:

9.Uwaga:
9.1 Wymagania dotyczące procesu instalacji produktu
Podczas testu instalacji produktu i faktycznego montażu należy zachować co najmniej 10 mm odstępu przed płytką anteny (perforowaną płytką drukowaną w kształcie litery S) modułu i nigdy nie zbliżać się ani nie dotykać płaszczyzny żadnego obiektu, w przeciwnym razie produkt nie będzie mógł normalnie działać.

9.2 Zalecenia dotyczące zasilania
Zaleca się stosowanie kwalifikowanego zasilacza stabilizowanego prądem stałym, który spełnia standardowe specyfikacje dotyczące napięcia wyjściowego, prądu i współczynnika tętnienia. Niezastosowanie się do tego może mieć wpływ na stabilność produktu i prowadzić do problemów, takich jak fałszywe alarmy, brak indukcji lub cykliczny samostart.
9.3 Zapobieganie fałszywie pozytywnym wynikom
Upewnij się, że zasilacz spełnia niezbędne kwalifikacje, o których mowa powyżej.
Podczas testowania upewnij się, że w zasięgu wykrywania nie znajdują się żadne poruszające się obiekty.
Po włączeniu zasilania należy odczekać 5 sekund, aby zapobiec nieprawidłowym indukcjom, które mogłyby wywołać fałszywe alarmy.
Podczas testów w pomieszczeniach utrzymuj środowisko statyczne podczas czułego wykrywania i poczekaj na zakończenie pierwszego cyklu sygnału wykrywania przed przystąpieniem do następnego testu.
Podczas testów na zewnątrz należy zwracać uwagę na dynamiczne warunki środowiskowe, takie jak ptaki, piesi i pojazdy.
Słaby prąd sygnału modułu może powodować fałszywe alarmy podczas bezpośredniego sterowania obciążeniem. Aby uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowego podłączenia, zapoznaj się ze schematem zastosowań produktu.
9.4 Regulacja opóźnienia roboczego
Z przodu modułu przylutowany jest rezystor TIME, służący do regulacji czasu opóźnienia. Jeśli regulacja VR nie jest wymagana, skontaktuj się z odpowiednim personelem.
9.5 Regulacja odległości wykrywania
Do modyfikacji odległości indukcyjnej można wykorzystać rezystor SENS znajdujący się na froncie modułu. Jeśli regulacja VR nie jest konieczna, skontaktuj się z odpowiednim personelem.
9.6 Montaż obudowy produktu
Unikaj instalowania produktu w metalowej obudowie, ponieważ metal może blokować przenikanie mikrofal i podczerwieni. Materiały takie jak plastik, ceramika i drewno zapewniają lepszą penetrację. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w procedurach testowych.
9.7 Harmonia produktu
W efektywnym zakresie wykrywania należy zachować ostrożność przed wzajemnymi zakłóceniami rezonansowymi. Aby zapobiec negatywnemu wpływowi na wydajność, należy unikać instalowania wielu modułów naprzeciwko siebie. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym personelem, aby uzyskać pomoc.