[发明专利]微型微波感应模块在审
申请号: | 201610121545.7 | 申请日: | 2016-02-23 |
公开(公告)号: | CN107104664A | 公开(公告)日: | 2017-08-29 |
发明(设计)人: | 王存远 | 申请(专利权)人: | 深圳市佳伟思智能照明有限公司 |
主分类号: | H03K17/95 | 分类号: | H03K17/95;H05B33/08 |
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地址: | 518109 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微型 微波 感应 模块 | ||
所属技术领域
本发明涉及对移动人体、物体移动的微波感应技术,尤其涉及多功能微型微波感应模块。
背景技术
目前,用于探测移动人体、物体感应的感应模块,主要用于自动化和安防感应控制领域,这类模块是一种由电路板和相关电子元器件组成的电路模组,该类模块体积小,使用简单,工作可靠性高,使用直流电源工作,是一种类标准型的电子元器件和相应的电路组合,可作为一种独立的电子元器件,直接用于产品。
用于检测人体或物体移动的感应产品,有热释电红外线感应模块和超声波感应模块等。热释电感应模块对移动人体产生感应信号输出,在室内常温下,感应控制可以满足使用要求,但当环境中有热源或敏感的光源干扰时热释电感应模块可靠性会降低,甚至不能工作,此模块多由于室内人体安防控制,对于工业控制和室外感应控制,不适宜采用。超声波感应模块具有较高的感应灵敏度和较宽的环境温度使用范围,可以使用在室内外环境下,此类模块的工作频率只有40Khz左右,当工作环境中有较强的射频信号干扰时,超声波感应模块的可靠性也会降低。因此,这两种感应模块的应用范围有一定的局限性,一般微波感应模块采用模拟信号,当工作环境中有较强的射频信号干扰时,一般微波感应模块会有误判反应,且微波感应模块功能少体积大的问题。
比对文件
201410633952.7微波感应模块
201420445431.4一种智能开关分段调光LED感应灯
201520604946.9一种可实现三种状态控制的感应器及配合使用电源
201420593593.2一种微波感应延时LED灯
发明内容
1.本创新针对多功能微型微波感应模块,发明目的及有益效果:本发明目的是提供一种微波感应模块,多功能:抗电磁波干扰功能,外界亮度调节功能,感应延时调节功能,感应距离调节功能,模块体积小,可调校感应延时时间,感应距离长短可调整,外界亮度可调校,只须外加模块,只耍更换部零件,使微波感应模块具有多功能微型化之效果。
2.本抭干扰微波感应模块的为达到上述微型化发明目的,本发明提出以下的技术方案:一种微型微波感应模块具有二板四层,包括天线层、内部层、芯片层及五只电极针柱,其特征在于:天线层具有蛇形信号发射天线、感应信号接收天线、高频放大三极管及滤波模组,芯片层上设置有微波处理芯片及振荡模组,芯片层之微波处理芯片具有信号模组、控制模组及使能模组,内部层具有滤波模组、振荡模组;天线层在最上部,内部层在内层,芯片层在最下部,使本微波感应模块具有体积小多功能微型化之效果。
3.本创作为达到多功能微型化目的,本发明提出以下微波处理芯片的技术方案:所述芯片面之微波处理芯片具有信号模组,控制模组,及使能模组,信号模组連接蛇形信号发射天线11,控制模组連接晶体管及LED灯组51,使能模组連接使能端。
4.本创作为达到易发射及接收电磁波目的,本发明提出以下天线面布置的技术方案:所述天线层具有蛇形发射天线、信号接收天线、高频放大三极管及滤波模组,所述微波蛇形信号发射天线和感应信号接收天线,在天线面线路上;蛇形信号发射天线在天线面中间位置,信号接收天线在天线面中部位置,高频放大三极管在电路控制板天线面正中心的右端,信号接收天线连接高频放大三极管之基极,蛇形信号发射天线连接高频放大三极管之射极;蛇形信号发射天线较长,发射信号较强,不易受外界电磁波干扰。
5.本创作为达到上述防外界电磁波干扰目的,本发明提出以下数字信号的技术方案:所述芯片面上设置有微波处理芯片及振荡模组,微波处理芯片具有及使能模组,所述的微波处理芯片把模拟信号转化为数字信号,经微波感应信号输出控制端Vout发出,数字信号不易受外界电磁波干扰。
6.本创作为达到上述微型化目的,本发明提出以下外形尺寸的技术方案:所述芯片面之微波处理芯片具有信号模组,外形尺寸18X16.5mm,工作电流:≤5mA;发射功率:≤2mW;探测角度:180°(半球面);探测距离:≤10米。
7.本创作为达到上述智能感应目的,本发明提出以下智能延时的技术方案:所述芯片面之微波处理芯片具控制模组,输出信号:TTL电平,高有效;高电平≥3V(@1mA),低电平≤0.3V;工作延时:10秒到120秒,默认设定,30秒。模块在初始化(断电后第一次通电)过程中输出控制端P1(Vout)输出高电平,同时感应模块进入工作状态,如果有人体移动,感应模块就会探测到,并维持模块输出高电平,如果一直有人体移动,模块的P1就一直保持高电平输出,只有在一个延时时间段内没有人体移动,感应模块P1才会输出低电平。
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