Capteur micro-ondes ou circuit de capteur Doppler

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Dans cet article, nous étudions le capteur hyperfréquence IC KMY 24 et essayons de comprendre ses principales caractéristiques et les détails de sa mise en œuvre de brochage.

Fonctionnement du capteur Doppler KMY24

Le module capteur micro-ondes KMY24 est conçu et construit sur le concept de l'effet Doppler. Lorsqu'il est correctement configuré, il émet un signal micro-ondes de faible puissance d'environ 2,45 GHz à travers la zone dirigée.



Lorsqu'un objet (cible) qui pourrait même être un être humain, arrive dans la plage du signal émis, les signaux sont réfléchis vers le module de capteur avec une certaine perturbation par rapport à la fréquence d'origine, cela est généralement connu sous le nom de décalage Doppler.

Vue du brochage du capteur micro-ondes KMY 24 Vue avant du capteur de micro-ondes KMY 24

Une fois que ce décalage de fréquence réfléchi est détecté par le capteur, le circuit intégré mélange instantanément la fréquence réfléchie avec la fréquence d'origine existante et produit deux fréquences individuelles sur ses sorties spécifiées.



Qu'est-ce que l'effet Doppler

Conformément aux principes de l'effet Doppler, ce déphasage de fréquence peut être positif ou négatif selon que l'objet dans la zone du capteur recule ou s'approche du capteur.

La fonction du KMY24 se termine ici, et les sorties de l'appareil doivent maintenant être amplifiées via une configuration d'amplificateur de tension appropriée, par exemple via un circuit d'amplificateur opamp différentiel, etc.

En outre, la sortie de l'amplificateur opérationnel peut être terminée de manière appropriée par un étage de relais ou un enregistreur ou une alarme pour distinguer ou identifier les paramètres détectés.

Caractéristiques techniques du CI

Les principales caractéristiques de l'IC KMY24 peuvent être apprises comme suit:

  • Haute sensibilité et détection même lorsqu'une cible relativement plus petite s'approche de la zone.
  • Circuit mélangeur double pour permettre la détection de mouvement directionnel de la cible
  • Haute fiabilité pour obtenir des résultats à toute épreuve
  • Faible consommation d'énergie, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications fonctionnant sur batterie.
  • Émissions harmoniques minimales pour réduire les perturbations RF dans l'atmosphère.
  • Format compact.

L'image suivante montre les détails de brochage du capteur micro-ondes KMY 24

Détail du brochage du circuit intégré du capteur hyperfréquence

L'image suivante fournit les paramètres de claquage ou les valeurs de tension et de courant maximales absolues qui doivent être appliquées au circuit intégré, ces paramètres ne doivent pas être dépassés, pour être précis, ils doivent être maintenus bien en dessous des valeurs indiquées.

Spécifications de tolérance électrique maximale

Les deux images ci-dessous illustrent le déphasage ou la différence de position de la fréquence réfléchie par rapport à la fréquence rayonnée d'origine lorsque la cible s'approche (première image ci-dessous) et lorsque la cible recule ou recule (le deuxième diagramme ci-dessous ).

Analyse de la différence de déphasage

Dans le prochain article (à venir), nous essaierons de comprendre comment utiliser un capteur micro-ondes à travers un circuit pratique.




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