Senzor cu microunde sau un circuit senzor Doppler

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





În acest articol, studiem senzorul cu microunde IC KMY 24 și încercăm să înțelegem caracteristicile sale principale și detaliile sale de implementare.

Cum funcționează senzorul Doppler KMY24

Modulul senzorului cu microunde KMY24 este proiectat și construit pe conceptul de efect Doppler. Atunci când este configurat corect, acesta radiază un semnal de microunde cu putere redusă de aproximativ 2,45 GHz în zona direcționată.



Când un obiect (țintă) care ar putea fi chiar o ființă umană, se află în intervalul semnalului emis, semnalele sunt reflectate înapoi în modulul senzor cu o anumită perturbare față de frecvența inițială, acest lucru este cunoscut în mod popular ca schimbarea Doppler.

KMY 24 Microwave Sensor Pinout View KMY 24 Microwave Sensor View Front

Odată ce această schimbare a frecvenței reflectate este detectată de senzor, circuitele încorporate amestecă instantaneu frecvența reflectată cu frecvența originală existentă și produce două frecvențe individuale pe ieșirile sale specificate.



Ce este efectul Doppler

Conform principiilor efectului Doppler, această schimbare de fază a frecvenței ar putea fi fie pozitivă, fie negativă, în funcție de faptul dacă obiectul din zona senzorului se retrage sau se apropie de senzor.

Funcția KMY24 se încheie aici, iar ieșirile de pe dispozitiv trebuie acum amplificate printr-o configurație adecvată a amplificatorului de tensiune, de exemplu printr-un circuit amplificator diferențial opamp etc.

Mai departe, ieșirea opamp poate fi terminată în mod corespunzător cu o etapă de releu sau un înregistrator sau o alarmă pentru a distinge sau identifica parametrii detectați.

Caracteristici tehnice ale CI

Principalele caracteristici ale IC KMY24 pot fi învățate după cum urmează:

  • Sensibilitate și detectare ridicate chiar și atunci când o țintă relativ mai mică se apropie de zonă.
  • Circuite mixer dublu pentru a permite detectarea mișcării direcționale a țintei
  • Fiabilitate ridicată pentru obținerea unor rezultate nebune
  • Consum mai mic de energie, făcându-l perfect potrivit pentru aplicații cu baterii.
  • Emisie armonică minimă pentru perturbarea RF redusă în atmosferă.
  • Dimensiune compactă.

Următoarea imagine prezintă detaliile pinout ale senzorului de microunde KMY 24

Detaliu pinout al IC-ului senzorului cu microunde

Imaginea următoare oferă parametrii de defalcare sau valorile maxime absolute de tensiune și curent care trebuie aplicate IC-ului, acești parametri nu trebuie depășiți, mai exact aceștia trebuie păstrați cu mult sub valorile arătate.

Specificații de toleranță electrică maximă

Cele două imagini prezentate mai jos descriu schimbarea de fază sau diferența de poziție a frecvenței reflectate față de frecvența radiată originală atunci când se apropie ținta (prima imagine de mai jos) și când ținta se retrage sau se întoarce (a doua diagramă de mai jos ).

Analiza diferenței de schimbare de fază

În următorul articol (viitor) vom încerca să înțelegem cum să utilizați un senzor cu microunde printr-un circuit practic.




Precedent: Circuit de cărucior controlat de la distanță fără microcontroler Următorul: Cum se realizează un circuit de alarmă de securitate radar cu microunde GHz