工作电压 |
5(V) |
报警电流 |
32(mA) |
探测角度 |
85 |
工作温度 |
40至-50(℃) |
探测距离 |
0.5-12(m) |
发射频率 |
10.525(MHZ) |
适用范围 |
安防、双鉴探测器 |
类型 |
微波感应器 |
MC420SD技术参数发射:发射频率 10.525 GHz频率设置误差精度 5 MHz输出功率(最小) 13dBm EIRP工作电压 5V±0.25V工作电流DC 5V(CW) 32mA max.启动时间 3μSec 噪音 5 μVrms谐波发射 <-10dBm 脉冲工作模式平均电流 (频率2K,发射占空比2%) 1.8mA typ.接收:灵敏度(10dB S/N ratio)3Hz至80Hz带宽 -86dBm 3Hz至80Hz带宽杂波 8uV增益 8dBi垂直面3dB波束宽度 42度水平面 3dB波束宽度 92度其他: MC420SD具有超强的抗电磁干扰能力,因而在生产过程有较强的防静电特性,工作期间的稳定性表现非常良好,工作寿命长等特点。 微波传感器在探测器中的应用说明 单红外探测器的应用趋势:由于红外线感应器易受温度等外界因素影响而降低它的灵敏度,菲涅耳透镜也易老化,减少探测器的寿命,所以单红外探测器正慢慢被红外加微波的双鉴探测器所取代。双鉴探测器对微波传感器的要求:我们知道,微波是频率在3000MHZ--300GHZ范围内极高频的电磁波,波长在1m--1mm之间。波的频率与波长成反比,频率越高,波长越短;频率越低,波长越长,越具有穿透性。作为探测器来说,即所谓微波外泻,会产生探测器的误动作。所以2。4G,3.4G,6.8G的微波传感器均不适合双鉴探测器使用。只有频率达到10.525G以上频率的微波传感器才能很好地避免微波外泻而引起的误动作。 提高微波频率有利于探测缓慢移动的目标:由多谱勒效应得知,固定安装的探测器发射固定频率的微波,遇到静止物体,反射频率并不会改变;当遇到运动物体时,反射频率会发生多谱勒频移。频率的改变类似相对速度的计算。计算方式如下: 探测器在发射微波信号的同时也接受发射的微波信号,并将两者相混差频产生一个新的低频信号,称多谱勒信号,其频率称多谱勒频率,是发射频率和反射频率之差。 多谱勒频率=/发射频率/-反射频率/ 探测器检测到多谱勒信号则判定移动目标的存在。 所以探测器使用的微波传感器的频率越高,灵敏度就越高,就能大大减少漏报。