Sensor de microones o un circuit de sensor Doppler

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes





En aquest article estudiem el sensor de microones IC KMY 24 i intentem comprendre les seves característiques principals i els detalls de la seva implementació.

Com funciona el sensor Doppler KMY24

El mòdul de sensor de microones KMY24 està dissenyat i construït sobre el concepte d’efecte Doppler. Quan es configura correctament, emet un senyal de microones de baixa potència d’uns 2,45 GHz a la zona dirigida.



Quan un objecte (objectiu) que podria ser fins i tot un ésser humà, arriba al rang del senyal emès, els senyals es reflecteixen al mòdul del sensor amb alguna pertorbació en relació amb la freqüència original, això es coneix popularment com el desplaçament Doppler.

Vista pinout del sensor de microones KMY 24 Vista frontal del sensor de microones KMY 24

Una vegada que el sensor detecta aquest desplaçament de freqüència reflectida, el circuit integrat barreja instantàniament la freqüència reflectida amb la freqüència original existent i produeix dues freqüències individuals a través de les seves sortides especificades.



Què és l’efecte Doppler

Segons els principis de l’efecte Doppler, aquest desplaçament de fase de freqüència pot ser positiu o negatiu, depenent de si l’objecte de la zona del sensor retrocedeix o s’acosta al sensor.

La funció del KMY24 finalitza aquí i les sortides del dispositiu ara s’han d’amplificar mitjançant una configuració d’amplificador de voltatge adequada, per exemple mitjançant un circuit amplificador diferencial opamp, etc.

Més endavant, la sortida opamp es pot acabar adequadament amb una etapa de relé o una gravadora o una alarma per distingir o identificar els paràmetres detectats.

Característiques tècniques del CI

Les principals característiques de l’IC KMY24 es poden aprendre de la següent manera:

  • Alta sensibilitat i detecció fins i tot quan un objectiu relativament més petit s’acosta a la zona.
  • Circuit mixer doble per permetre la detecció de moviment direccional de l'objectiu
  • Alta fiabilitat per aconseguir resultats a prova de ximples
  • Consum d'energia més baix que el fa perfectament adequat per a aplicacions amb bateria.
  • Emissió harmònica mínima per reduir les pertorbacions de RF a l'atmosfera.
  • Mida compacta.

La imatge següent mostra els detalls de pinout del sensor de microones KMY 24

Detall del pinout del CI del sensor de microones

La següent imatge proporciona els paràmetres de desglossament o les tensions màximes absolutes i les intensitats nominals que s’han d’aplicar a l’IC; aquests paràmetres no s’han de superar; per ser precisos, s’han de mantenir molt per sota dels valors mostrats.

Especificacions de tolerància elèctrica màxima

Les dues imatges que es mostren a continuació mostren el desplaçament de fase o la diferència en la posició de la freqüència reflectida en relació amb la freqüència irradiada original quan s’acosta l’objectiu (primera imatge a sota) i quan l’objectiu s’allunya o retrocedeix (el segon diagrama a continuació ).

Analitzar la diferència de canvi de fase

En el proper (proper) article intentarem entendre com utilitzar un sensor de microones mitjançant un circuit pràctic.




Anterior: Circuit de carretó controlat a distància sense microcontrolador Següent: Com fer un circuit d'alarma de seguretat de radar de microones GHz