- 产品名称:太阳能路灯5.8G微波雷达模组_5.8g微波雷达感应相关-深圳旭达通智能科技有限公司
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- 更新日期:2021-06-11
阈值越小,感应距离越远!P3用于感应后OUT信号的拉高时间选择,P3为悬空或拉高状态时感应拉高时间2秒;P3拉低状态时感应拉高时间15秒。在有感应输出拉高期间若有新的触发,则感应时间顺延.光敏检测模块支持光敏检测,但光敏感应是可选项,如需光敏功能,可在图4所示位置增加光敏二极管及调谐电阻,软件上也要同步启用光敏检测功能,光敏阈值可以通过调谐电阻来调节!开启光敏功能的版本,只有在环境光线低于设定照度情况下才会启动雷达感应,如果光线太亮,模块不会启动感应功能,单独测试雷达性能时可以用黑胶带把光敏遮住以避免光敏作用影响雷达感应功能开启!
T8灯雷达感应天线_雷达感应筒灯相关-深圳旭达通智能科技有限公司
南京智能电器雷达模块定制_智能风扇光电传感器感应器-深圳旭达通智能科技有限公司
目前的雷达模块感应角度是怎样的?为什么模块背后的感应距离还比较远?雷达的感应角度其实取决于采用什么样的天线形态、这个可以根据使用场景来选择天线形态;就目前常用的平面天线来讲、感应强的区域位于天线面前方120°的扇形范围一般室内的空间存在反射,会导致模块背后的感应距离会相对远一些;但在室外环境下,这个情况会有所减弱。人走动快慢,测试的感应距离差异很大,为什么?人走动速度的快慢,产生的多普勒频移不同,速度快的频率较高,在我们默认的滤波方案中被滤除较多,故感应相对不灵敏!
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太阳能路灯5.8G微波雷达模组
关于我们参考设计板子的感应距离,请结合实际需要的应用场景等信息咨询技术支持人员。雷达感应波形大小和什么有关?感应波形和很多因素有关,雷达自身方面如发射功率,天线效率,接收增益等.在雷达自身条件固定条件下,感应到的波形大小和运动物体的大小成正比;和运动物体与雷达之间的距离成反比;另外和环境也有一定关系,狭窄的空间信号多反射,相对空旷的空间感应到的信号会大一些!在某些环境下模块的发热效果很严重,是否会影响性能?芯片有做过高温测试,在80℃的情况下工作基本不会受影响.
模块上电时序图模块有上电自检功能,即模块上电后,OUT脚先输出高电平,延迟1S后输出低电平,低电平延迟1S后进入正常感应模式,以下是模块上电后控制信号的时序图:探测范围示意图雷达传感器的感应灵敏度可通过MCU来配置,其极限感应距离10米,实际感应距离可根据需要适当调节!以下是挂高情况下雷达探测范围示意图,如果灵敏度设置的更高,探测范围也会相应变大,图中深度域为高灵敏度区域,该区域内可完全探测到,浅度域为低灵敏度探测区域,该区域内可基本探测到物体!
8G微波雷达传感器模块优势对比1,与红外感应的对比红外感应的劣势:A、感应距离近,有盲区;B、受环境温度的影响(37度时无效);C、容易因被灰尘等遮挡而失灵;D、无穿透性,需外露在产品外面,影响产品外观.8G微波雷达模块的优势:A、感应距离远,角度广;B、不易受环境影响,适应性强;C、8G微波穿透性强,可穿透除金属外的大部分材料;D、可安装在产品内部,不影响产品外观!与同类产品的对比(8G微波雷达模块)同类产品的劣势:A、大部分采用分离元器件的设计,批量时模块一致性差,对温度敏感,环境温度变化时,频率不稳定;B、二次谐波大都超标,过不了无线认证;C、抗干扰差,多个模块放在一起时会相互干扰;D、感应距离差异大,同一批产品距离相差3-4米。
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深圳旭达通智能科技有限公司是一家光电传感器企业,关于5.8G微波雷达,公司具有多年的从业经验,可以给客户提供多种解决方案, 公司秉承着诚信互惠的经营理念,主营产品5.8G微波雷达获得客户一致好评,如果您想了解5.8G微波雷达的更多细节,请与我们取得联系,深圳旭达通智能科技有限公司期待为您提供服务。
2。2 所需资源 2。2。1 所需包 无 2。2。2 所需配置文件 /etc/ dules 系统自带,管理员配置 /etc/sysconfig/network 系统自带,管理员配置 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 系统自带,管理员配置 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 系统自带,管理员配置 2。
2。3 相关工具 1。iptraf 说明:一个监控所有接入服务设备的工具,当然包括双网卡 下载网址: nuxconf 说明:系统自带 conf 说明:系统自带 2。3 配置方案 1。/etc/ dules 说明:驱动模块配置文件 源文件:(以D-link530 RevA PCI为例子) alias eth0 via-rhine alias parport_lowlevel parport_pc alias eth1 via-rhine 2。
/etc/sysconfig/network 说明:网络配置文件 源文件: HOSTNAME= weboa # 服务器的主机名 DOMAINNAME=" " # 服务器的域名 GATEWAY=” ” # 网关设置 GATEWAY=”eth0” # 网关所用设备 NETWORKING=YES # 是否启动网络服务 ONBOOT=YES # 网络服务配置在每次启动时生效 FORWARD_IPV4=”yes” # 服务器支持IP转发 3。
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 说明:*块网卡配置文件 来源:系统自带,管理员配置 源文件: DEVICE="eth0" # 网卡设备名称 BOOTPROTO="none" IPADDR=" " # IP设置 NETMASK=" " # 子网掩码设置 ONBOOT="yes" IPXNETNUM_802_2="" IPXPRIMARY_802_2="no" IPXACTIVE_802_2="no" IPXNETNUM_802_3="" IPXPRIMARY_802_3="no" IPXACTIVE_802_3="no" IPXNETNUM_ETHERII="" IPXPRIMARY_ETHERII="no" IPXACTIVE_ETHERII="no" IPXNETNUM_SNAP="" IPXPRIMARY_SNAP="no" IPXACTIVE_SNAP="no" 4。
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 说明:第二块网卡配置文件 源文件: DEVICE="eth1" # 网卡设备名称 IPADDR=" " # IP地址 NETMASK=" " # 子网掩码 ONBOOT="yes" BOOTPROTO="none" IPXNETNUM_802_2="" IPXPRIMARY_802_2="no" IPXACTIVE_802_2="no" IPXNETNUM_802_3="" IPXPRIMARY_802_3="no" IPXACTIVE_802_3="no" IPXNETNUM_ETHERII="" IPXPRIMARY_ETHERII="no" IPXACTIVE_ETHERII="no" IPXNETNUM_SNAP="" IPXPRIMARY_SNAP="no" IPXACTIVE_SNAP="no" 2。
4 测试及管理办法 2。4。1 测试方法 1。ifconfig 观察是否有eth0和eth1设备存在,设置的IP和子网掩码对不对 2。ping IP 先ping一下两个IP,看是否有回应;然后ping同网段其他机器。 2。
4。2 管理方法 1。通过linuxconf或者netconf修改网卡设置 然后执行:/etc/rc。d/init。d/network restart 2。直接修改配置文件 然后执行:/etc/rc。d/init。d/network restart 2。
5 其他参考资料 1。 Ethernet HOWTO, by Paul Gortmaker Updated 6 July 1998 DNS HOWTO, by Nicolai Langfeldt Updated 12 November 1998 IP Masquerade mini-HOWTO, by Ambrose Au Updated 10 November 1997 IPCHAINS HOWTO, by Paul Russell Updated 27 October 1998 2。
6 相关技巧 1。/etc/ nf也能帮助我们 若驱动已经被编译进了内核:系统启动时的PCI检测程序将会自动找到所有相关的网卡。ISA卡一般也能够被自动检测到,但是在某些情况下,ISA卡仍然需要做下面的配置工作: 在“/etc/ nf”中增加配置信息,其方法是通过LILO程序将启动参数信息传递给内核。
对于ISA卡,编辑“ nf”文件,增加如下内容: append="ether="0,0,eht1" 注意:先不要在“ nf”中加入启动参数,测试一下你的ISA卡,若失败再使用启动参数。 如果用传递启动参数的方法,eth0和eth1将按照启动时被发现的顺序来设置。
因为我们已经重新编译了内核,所以必须使用第二种方法(在 nf中加入启动参数)在系统中安装我们的第二块网卡。这种方法只对ISA卡有必要,PCI卡会被自动查找到,所以没有什么必要。 2。7 小结 在服务器上配置双网卡现在已经成为一个基本技能了,只有掌握了它,才能成为一名合格的网络管理员,双网卡其实是接入服务器的基础,当然也是网关配置的基础。
总之,不会配置双网卡,没法学习下面的代理服务器配置;当然,我希望大家能够通过阅读本节掌握此项基本技能。 。