HW-XC509
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
HW-XC509 โดดเด่นในฐานะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในโมดูลการเหนี่ยวนำไมโครเวฟแบบจานคู่จากบริษัทของเรา ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย โครงสร้างวงจรขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง และความคุ้มค่า โมดูลนี้จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับการบูรณาการเข้ากับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์อัจฉริยะ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย โซลูชันระบบไฟส่องสว่าง และระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ความอเนกประสงค์ของมันขยายไปสู่การใช้งานในการตรวจสอบความปลอดภัย ระบบควบคุมอัจฉริยะ และการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างในพื้นที่ เช่น โรงรถ ทางเดิน และถนน
โมดูล HW-XC509 ทำงานบนหลักการเอฟเฟกต์ดอปเปลอร์ ใช้เสาอากาศระนาบสำหรับการส่งและรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง ด้วยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในคลื่นสะท้อน ไมโครโปรเซสเซอร์จะถูกกระตุ้นเพื่อสร้างสัญญาณ Ping กำลังสูง 5V จากขั้วต่อ OUT
โดดเด่นด้วยการออกแบบเสาอากาศแตรแบนความถี่คงที่ 5.8G ระดับมืออาชีพเพื่อการรับและส่งสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ
นำเสนอการครอบคลุมที่กว้าง ความสม่ำเสมอสูง การใช้พลังงานต่ำ และการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ROHS
มีความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง โดยไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การไหลเวียนของอากาศ ฝุ่น เสียง ความสว่าง และความมืด
การทริกเกอร์ซ้ำตามค่าเริ่มต้น: เวลาหน่วงของโมดูลจะถูกขยายออกไปหากถูกทริกเกอร์อีกครั้งภายในระยะเวลาทริกเกอร์เริ่มต้น ส่งผลให้มีสัญญาณเอาท์พุตต่อเนื่องเมื่อมีการทริกเกอร์อย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์การทริกเกอร์ที่ไม่เกิดซ้ำ: ในโหมดนี้ โมดูลจะทริกเกอร์หนึ่งครั้ง และทริกเกอร์ที่ตามมาจะไม่ขยายเวลา ทริกเกอร์แต่ละรายการภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ถูกต้อง โดยคงระยะเวลาเอาต์พุตให้สม่ำเสมอ
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง |
HW-XC509 |
V.06 |
โมดูลความถี่คงที่ 5.8G |
|||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า VCC |
DC-6V-24V / 300mA |
DC:V+ (ในตัว 7550) |
หมายเหตุ: โปรดใส่ใจเพื่อแยกแยะความแตกต่างเชิงบวกและเชิงลบ+ - |
|||
การทำงานปัจจุบัน V/A |
<15mA |
หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟคงที่ |
||||
แรงดันไฟขาออก VOUT |
H:3.3V-662kout |
L:0V |
ทีทีแอล (1---0) |
|||
วิธีการเหนี่ยวนำ |
การตรวจจับการเคลื่อนไหว Doppler (การติดตั้งเซนเซอร์ไม่สามารถถอดออกได้) |
|||||
เวลาเหนี่ยวนำ |
เวลา:2 วินาทีโดยค่าเริ่มต้น |
ปรับไม่ได้ |
ไม่รองรับการปรับแต่ง |
|||
ระยะการตรวจจับ |
SENS: ปรับแต่ง |
0.5 ม.-12 ม. (วีอาร์) |
ปรับได้: หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดความไว |
|||
วิธีการทริกเกอร์ |
ทริกเกอร์ที่ทำซ้ำได้ (ค่าเริ่มต้น) |
------------------ |
ไม่รองรับทริกเกอร์ที่ไม่สามารถทำซ้ำได้ |
|||
ความถี่ |
5.8GHz ± 75MHz |
|||||
ส่งกำลัง |
<0.3 วัตต์ |
-30dB |
||||
มุม |
90°-360° |
กำหนดโดย SENS |
||||
ไวต่อแสง |
5p-1/ 3P-1/PO170 |
เมื่อได้รับแสง ให้ปิดกั้น OUT |
เซ็นเซอร์วัดแสง (ค่าเริ่มต้น) |
|||
อุณหภูมิในการทำงาน |
-20~+80℃ |
อุณหภูมิแวดล้อม |
||||
ขนาด |
L40 X M22 X16(+VR) |
ความยาว-ความกว้าง-ความสูง / (มม.) |
||||
ท่าเรือ |
PJ-1.25mm-3P |
V+ ออก GND |
เอาต์พุต (มีขั้วต่อเป็นค่าเริ่มต้น) |
|||
แผนผังการเดินสายตรวจจับผลิตภัณฑ์และแบบ CAD

ดังแสดงในรูป VCC สามารถจ่าย DC12V ได้ JP คือพอร์ตเอาต์พุต XC509, 2: สัญญาณเอาต์พุตระดับสูงระดับกลาง 3.3V, เมื่อพิน 2 เอาต์พุตระดับสูง, หลอด Q1-NPN 8050 เปิดอยู่, VCC จะจ่ายไฟให้กับ LED ซึ่งเมื่อ LED เปิดอยู่แสดงว่าโมดูลมีเอาต์พุตสัญญาณ เมื่อพิน 2 ไม่มีสัญญาณเอาท์พุต ปลายเอาต์พุตจะไม่มีสถานะสัญญาณ 0V หากคุณต้องการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ คุณสามารถเชื่อมต่อสายไฟตามรูปด้านบนแยกกันได้ ต่อมา สามารถใช้สัญญาณเพื่อทริกเกอร์: วงจรทริกเกอร์-หลอด MOS-ไทริสเตอร์-รีเลย์-MCU และอื่นๆ
การเขียนแบบขนาด CAD: L40 X M22 X16 มม. (พร้อม VR)

มุมและการแผ่รังสี
ดังแสดงในรูป: รูปภาพอ้างอิงได้มาจากเครื่องมือวัด พื้นที่การตรวจจับจริงขึ้นอยู่กับช่วงมุม 100 ตารางเมตรในอาคาร เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไมโครเวฟเรดาร์ Doppler และอวกาศ การใช้งานจริงจำเป็นต้องกำหนดช่วงการตรวจจับและมุมตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน (ยิ่งพื้นที่ช่วงการตรวจจับไมโครเวฟเล็กลง ความไวก็จะยิ่งสูงขึ้น และยิ่งช่องว่างมากขึ้น ความไวก็จะลดลง) ภาพนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างเป็นทางการ และต้องทดสอบการใช้งานจริงตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน



แผนที่ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์:
1. TIME มีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 2 วินาทีและไม่สามารถปรับแต่งได้ หากคุณต้องการเปลี่ยน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของเรา
2. โพเทนชิออมิเตอร์ SENS หมุนตามเข็มนาฬิกา ยิ่งระยะทางสั้นลง ทวนเข็มนาฬิกาก็จะยิ่งมีระยะการตรวจจับนานขึ้น (โพเทนชิออมิเตอร์ SENS หมุนตามเข็มนาฬิกา ความไวลดลง และทวนเข็มนาฬิกา ความไวจะเพิ่มขึ้น)
3. หากไม่จำเป็นต้องใช้โพเทนชิออมิเตอร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของบริษัทเรา มีวิธีการปรับความต้านทานแพตช์ที่สงวนไว้ในตำแหน่งวงจร
เรื่องที่ต้องให้ความสนใจ:
●เกี่ยวกับข้อกำหนดกระบวนการติดตั้งผลิตภัณฑ์
ในระหว่างการทดสอบการติดตั้งผลิตภัณฑ์และการประกอบจริง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นเสาอากาศ (PCB เปิดรูปตัว S) ของผลิตภัณฑ์โมดูลอยู่ห่างจากด้านหน้าอย่างน้อย 10 มม. และจะต้องไม่อยู่ใกล้หรือสัมผัสระนาบของวัตถุใด ๆ มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์จะทำงานไม่ถูกต้อง

คำแนะนำเกี่ยวกับพาวเวอร์ซัพพลาย:
เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรของโมดูล HW-XC509 ขอแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีความเสถียรซึ่งตรงตามมาตรฐานสำหรับแรงดันเอาต์พุต กระแส และค่าสัมประสิทธิ์การกระเพื่อม หากไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนที่ผิดพลาด ขาดการเหนี่ยวนำ หรือการเริ่มต้นด้วยตนเองแบบวนรอบ
การป้องกันผลบวกลวง:
ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟตรงตามคุณสมบัติที่จำเป็นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
ในระหว่างการทดสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุเคลื่อนที่อยู่ภายในระยะการตรวจจับของผลิตภัณฑ์ที่กำลังทดสอบ
รอประมาณ 10 วินาทีในการเริ่มต้นหลังจากเปิดเครื่องเพื่อป้องกันการเหนี่ยวนำที่ผิดปกติซึ่งทำให้เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดตามเวลา
รักษาสภาพแวดล้อมแบบคงที่ระหว่างการทดสอบภายในอาคารเพื่อเพิ่มความไว ทำรอบสัญญาณเหนี่ยวนำแรกให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการทดสอบครั้งต่อไป ในระหว่างการทดสอบกลางแจ้ง ให้ตรวจสอบไดนามิกโดยรอบ เช่น นกบิน คนเดินถนน และยานพาหนะ
กระแสไฟขาออกที่สัญญาณอ่อนของโมดูลอาจทำให้เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดเมื่อขับเคลื่อนโหลดโดยตรง โปรดดูแผนภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพื่อดูแนวทางการเชื่อมต่อที่เหมาะสม
การปรับพารามิเตอร์การทำงาน:
ความล่าช้าในการทำงานเริ่มต้นของโมดูลตั้งไว้ที่ 2 วินาที
การปรับระยะการตรวจจับ:
ใช้ [ระยะทาง] SENS ตัวต้านทาน 3326VR ที่อยู่ด้านหลังของโมดูลเพื่อปรับระยะการตรวจจับ ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากไม่จำเป็นต้องปรับ VR
แนวทางการประกอบเชลล์ผลิตภัณฑ์:
เปลือกโลหะของโมดูล HW-XC509 มีความทนทานต่อไมโครเวฟและรังสีอินฟราเรด ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในตัวเครื่องที่เป็นโลหะ เลือกใช้วัสดุ เช่น พลาสติก เซรามิก และไม้ เพื่อให้ผลการเจาะทะลุได้ดีขึ้น อ้างถึงแนวทางการทดสอบสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดการเสียงสะท้อนร่วมกัน:
เพื่อป้องกันการรบกวนด้วยคลื่นสะท้อนซึ่งกันและกันภายในช่วงการเหนี่ยวนำที่มีประสิทธิภาพ ให้หลีกเลี่ยงการติดตั้งโมดูลตั้งแต่สองโมดูลขึ้นไปหันหน้าเข้าหากัน ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือหากจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน