Digitaler Hochfrequenz-Mikrowellensensor mit geringem Stromverbrauch
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Digitaler Hochfrequenz-Mikrowellensensor mit geringem Stromverbrauch

Der digitale Hochfrequenz-Mikrowellensensor mit geringem Stromverbrauch dient zur Erkennung sich bewegender menschlicher Signale Das Doppler-Prinzip besteht aus zwei Teilen: Erstens hochfrequente 5,8-GHz-Mikrowelle Transceiver-Modul, arbeitet im C-Band internationaler gemeinsamer Frequenz, mit niedriger Ausbreitungsverlust der drahtlosen Verbindung als im X- und K-Band, das Modul verwendet eine Nadelantenne, Integrierter Mikrowellenoszillator und -detektor im Inneren des Moduls, mit höherer Integration, dem Das Modul gibt direkt ein Doppler-Signal mit niedriger Impedanz aus, die Sendeleistung beträgt nur etwa 0. 025mW.

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Digitaler Hochfrequenz-Mikrowellensensor LX-WB2-Spezifikation

◆Product Overview

Der digitale Hochfrequenz-Mikrowellensensor mit geringem Stromverbrauch wird zur Erkennung sich bewegender menschlicher Signale mithilfe des Doppler-Prinzips verwendet und besteht aus zwei Teilen: Erstens einem 5,8-GHz-Hochfrequenz-Mikrowellen-Transceiver-Modul, das auf der international üblichen C-Band-Frequenz mit niedrigerer drahtloser Verbindung arbeitet Ausbreitungsverlust als im X- und K-Band. Das Modul verwendet eine Nadelantenne, einen integrierten Mikrowellenoszillator und einen Detektor im Modul. Bei höherer Integration gibt das Modul direkt ein Dopplersignal mit niedriger Impedanz aus und die Sendeleistung beträgt nur etwa 0,025 mW. Hat keine Auswirkungen auf den menschlichen Körper, das Modul durch die US-amerikanische FCC Teil 15 Abschnitt 15.245 und die europäische CER&TTE EN 300440-1 V1.6.1 EN 300440-2 V1.4.1-Zertifizierung; Zweitens empfängt und verstärkt das MCU-Master-Schaltkreismodul das vom 5,8-GHz-Mikrowellenmodul erzeugte Doppler-Signal und sendet es dann zur Verarbeitung an den MCU-Master-Chip, um den Lastschaltzustand zu steuern, da die Signalverarbeitung in digitaler Form erfolgt , wodurch die Falsch-Positiv-Rate des Produkts sehr niedrig ist. Der Produktsignal-Ausgangsanschluss gibt das Hoch- und Tiefpegelsignal direkt aus, der Benutzer kann das Signal direkt verwenden, ohne dass die Verstärkerschaltung erneut entwickelt werden muss, einfach zu bedienen, kostengünstig.

Figure 1 Schematic diagram of the product

Abbildung 1 Schematische Darstellung des Produkts

◆Funktionen

Digitale Signalverarbeitung.
Hohe Beständigkeit gegen Funkfrequenzstörungen
Die Sendeleistung beträgt nur etwa 3,54 dBm, was keine Strahlungsschäden am menschlichen Körper verursacht. Gleichmäßiger Erfassungsbereich
Niedrige Spannung, geringer Stromverbrauch, unmittelbar nach dem Start in den Arbeitszustand wechseln
Automatische Erkennung des externen Lichtsteuerwerts, um tagsüber keine Induktion und nachts keine Induktion zu erreichen
Induktion des menschlichen Körpers, wiederholter Auslöser
Ausgabe von Signalen mit hohem und niedrigem Pegel, einfach zu bedienen
Kleines Volumen, einfache Verwendung mit anderen Schaltkreisen

◆ Anwendung

LED bulb light
Automatisches Ein- und Ausschalten von Innenbeleuchtung, Flur-, Treppenbeleuchtung usw
Induktionslicht
Iot sensors
Spielzeuge
Network camera
LAN-Monitor
Privater Alarm
Einbruchserkennung

◆ Verkabelungsanweisungen

Figure 2 Wiring instructions

1: Signalausgang
2: Masse
3: DC5V

◆ Performance parameters

1、Die Bewertung

Frequenz (Gemäß FCC Teil 15 Abschnitt 15.245, CE-R&TTE EN 300440-1 V1.6.1 EN 300440-2 V1.4.1)
Sendeleistung Ungefähr 3,54 dBm
Stromspannung DC 5V
Aktuell 15mA max.
Ausgangssignal 5V / 0V High- und Low-Pegel
Schaltabstand 8m max (Radius)
Erfassungswinkel 360°
Lichtsteuerung Weniger als 10LUX Induktion (nackt)
Verzögerungszeit 40 s ± 3 s
Betriebsumgebungstemperatur -20 ℃~ 105℃
Storage environment Temperature 5 ~ 40°C, humidity 20 ~ 70%
Size Figure 9
Modulgewicht Ungefähr 4,7 g


◆Internes Blockdiagramm

Figure 3 Internal block diagram

Abbildung 3 Internes Blockdiagramm

◆ Erkennungsperspektive

Figure 5 Installation height diagram

Abbildung 5 Diagramm der Installationshöhe

Figure 6 Schematic diagram of sensing distance

Abbildung 6 Schematische Darstellung des Schaltabstands

Figure 7 Schematic diagram of induction Angle

Figure 7 Schematic diagram of induction Angle

◆ Typische Anwendungsschaltung

Figure 8 Schematic diagram of typical application circuit

Abbildung 8 Schematische Darstellung einer typischen Anwendungsschaltung

◆ GRÖSSE

SIZE

Figure 9 External dimensions

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