Sensor de microondas digital de alta frecuencia con bajo consumo de energía
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Sensor de microondas digital de alta frecuencia con bajo consumo de energía

El sensor de microondas digital de alta frecuencia con bajo consumo de energía se utiliza para detectar señales humanas en movimiento a través de El principio Doppler, que incluye dos partes: primero, microondas de alta frecuencia de 5,8 GHz. Módulo transceptor, que funciona en la frecuencia común internacional de banda C, con menor Pérdida de propagación del enlace inalámbrico que las bandas X y K, el módulo utiliza una antena de aguja, Oscilador y detector de microondas integrados dentro del módulo, con mayor integración, el El módulo emite directamente una señal Doppler de baja impedancia, la potencia de transmisión es solo aproximadamente 0. 025 mW.

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Especificación del sensor de microondas digital de alta frecuencia LX-WB2

◆Descripción general del producto

El sensor digital de microondas de alta frecuencia con bajo consumo de energía se utiliza para detectar señales humanas en movimiento a través del principio Doppler, e incluye dos partes: primero, módulo transceptor de microondas de alta frecuencia de 5,8 GHz, que funciona en la frecuencia común internacional de banda C, con enlace inalámbrico inferior. Pérdida de propagación que las bandas X y K, el módulo utiliza una antena de aguja, un oscilador de microondas integrado y un detector dentro del módulo, con mayor integración, el módulo emite directamente una señal Doppler de baja impedancia, la potencia de transmisión es de solo aproximadamente 0. 025 mW. No tiene ningún impacto en el cuerpo humano, el módulo a través de la Sección 15.245 de la FCC de los Estados Unidos y la certificación europea CER&TTE EN 300440-1 V1.6.1 EN 300440-2 V1.4.1; En segundo lugar, el módulo de circuito maestro MCU recibe y amplifica la señal Doppler generada por el módulo de microondas de 5,8 GHz y luego la envía al chip maestro MCU para su procesamiento, a fin de controlar el estado del interruptor de carga, porque el procesamiento de la señal es en forma digital. , lo que hace que la tasa de falsos positivos del producto sea muy baja. El terminal de salida de señal del producto emite directamente la señal de nivel alto y bajo, el usuario puede usar la señal directamente, no es necesario desarrollar el circuito amplificador nuevamente, es fácil de usar y rentable.

Figure 1 Schematic diagram of the product

Figura 1 Diagrama esquemático del producto.

◆Características

Procesamiento de señales digitales.
Fuerte resistencia a las interferencias de radiofrecuencia.
La potencia de transmisión es de solo 3,54 dBm, lo que no causa daños por radiación al cuerpo humano. Área de detección uniforme
Bajo voltaje, bajo consumo de energía, ingrese al estado de funcionamiento inmediatamente después de comenzar
Reconocimiento automático del valor de control de la luz externa, para lograr que no haya inducción durante el día, inducción durante la noche
Inducción del cuerpo humano, disparador repetido.
Salida de señal de alto y bajo nivel, fácil de usar.
Pequeño volumen, fácil de usar con otros circuitos.

◆ Aplicación

luz de bombilla LED
Encendido y apagado automático de luces interiores, luces de pasillo, escaleras, etc.
luz de inducción
muchos sensores
juguetes
cámara de red
Monitor de LAN
alarma privada
Detección de intrusiones

◆ Instrucciones de cableado

Figure 2 Wiring instructions

1: salida de señal
2: TIERRA
3: CC 5 V

◆ Parámetros de rendimiento

1 、 La calificación

Frecuencia (De acuerdo con la Parte FCC 15 Sección 15.245, CE-R&TTE EN 300440-1 V1.6.1 ES 300440-2 V1.4.1)
transmitir potencia Aproximadamente 3,54 dBm
Voltaje CC 5 V
Actual 15 mA máx.
Señal de salida 5V/0V nivel alto y bajo
Distancia de detección 8 m máximo (radio)
Ángulos de detección 360°
Control de luz Menos de 10LUX de inducción (desnudo)
Tiempo de retardo 40 s ± 3 s
Temperatura ambiente de funcionamiento -20 ℃ ~ 105 ℃
Entorno de almacenamiento Temperatura 5 ~ 40°C, humedad 20 ~ 70%
Tamaño Figura 9
Peso del módulo Aproximadamente 4,7g


◆Diagrama de bloques interno

Figure 3 Internal block diagram

Figura 3 Diagrama de bloques interno

◆ Perspectiva de detección

Figure 5 Installation height diagram

Figura 5 Diagrama de altura de instalación

Figure 6 Schematic diagram of sensing distance

Figura 6 Diagrama esquemático de la distancia de detección.

Figure 7 Schematic diagram of induction Angle

Figura 7 Diagrama esquemático del ángulo de inducción.

◆ Circuito de aplicación típico

Figure 8 Schematic diagram of typical application circuit

Figura 8 Diagrama esquemático de un circuito de aplicación típico

◆ TAMAÑO

SIZE

Figura 9 Dimensiones externas

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