[实用新型]一种微波多普勒雷达有效

专利信息
申请号: 201920555492.9 申请日: 2019-04-23
公开(公告)号: CN210690818U 公开(公告)日: 2020-06-05
发明(设计)人: 刘仪;刘思媛;刘宁 申请(专利权)人: 南充鑫源通讯技术有限公司
主分类号: G01S13/00 分类号: G01S13/00;G01S7/03
代理公司: 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 44217 代理人: 郭伟刚
地址: 637100 四川省*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 微波 多普勒 雷达
【说明书】:

实用新型公开了一种微波多普勒雷达,涉及微波雷达领域。它包括三极管、肖特基二极管、收发天线、中频电路、闭环导线,所述收发天线为将发射天线和接收天线合一的天线;所述闭环导线上设有三个引脚,第一引脚经第二电容后与第三电阻的输出端连接,第二引脚经第三电容后与收发天线连接,第三引脚经第四电阻后与中频电路连接,且中频电路输入端经第五电容后接地;所述肖特基二极管的正极与第一引脚及第二引脚连接,肖特基二极管的负极与第一引脚及第三连接,肖特基二极管的空余电极接地。本实用新型的体积只有现有微波多普勒雷达体积的1/2~1/4,其感应距离以及电气特性却都完全能满足认证和客户需求。

技术领域

本实用新型涉及微波雷达技术领域,尤其涉及一种微波多普勒雷达。

背景技术

发射/接收天线是微波多普勒雷达的主要部件,发射/接收天线的数量关系到微波多普勒雷达的体积,天线越多微波多普勒雷达的尺寸也就越大。

目前,现有的微波多普勒雷达(如传统的10.525Ghz和10.687Ghz)都是采用的发射天线和接收天线分离的设计方式(也即信号发射与信号接收使用不同的天线,典型原理图如图1所示)。

上述现有的微波多普勒雷达具有方向性好、增益高、损耗低、感应距离远的特点,但这种现有的微波多普勒雷达也存在很大的弊端,其主要问题在于:由于信号的发射和接收用不同的天线,从而导致现有的微波多普勒雷达的整体体积较大(如现有的微波多普勒雷达的尺寸一般在47mmX36mm左右,典型的收发分离原理如图2所示)。

由此可知,由于现有的微波多普勒雷达的体积较大(如传统的10.525Ghz和10.687Ghz微波多普勒雷达),故现有的微波多普勒雷达一般只能应用到对传感器尺寸没有小型化要求的产品中(如工业产品制动控制,大型感应灯具等产品),因此,有必要进行改进。

实用新型内容

本实用新型的目的是针对上述技术问题,提出了一种微波多普勒雷达。

为了达到上述目的,本实用新型的技术方案为:一种微波多普勒雷达,包括三极管、肖特基二极管、收发天线和中频电路,还包括形成了闭合回路的闭环导线,所述收发天线为将发射天线和接收天线合一的天线;所述闭环导线上设有三个引脚,三个引脚分别为第一引脚、第二引脚和第三引脚,其中,所述第一引脚经第二电容后与第三电阻的输出端连接,第二引脚经第三电容后与收发天线连接,第三引脚经第四电阻后与中频电路连接,且中频电路输入端经第五电容后接地;所述肖特基二极管的正极与第一引脚及第二引脚连接,肖特基二极管的负极与第一引脚及第三连接,肖特基二极管的空余电极接地。

在上述技术方案中,本实用新型还包括微带低通滤波器,所述带低通滤波器的一端经第三电容后与收发天线连接,另一端与所述第二引脚连接。

在上述技术方案中,所述电源的输出端还连接有用于滤除电网带来的高频杂波脉冲的第四电容。

在上述技术方案中,所述三极管的集电极经微带柱后与第三电阻的输出端连接。

在上述技术方案中,所述三极管的基极经第二电阻后接地,三极管的集电极与第三电阻的输出端连接,三极管的发射极一端经第一电阻后接地,另一端经第一电容后与第三电阻的输出端连接。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

1、本实用新型将原本必须收发分离的天线设计方案改为发射天线和接收天线合一的结构形式,并在此基础上,对原有的电路结构进行了适当优化。从而使得本实用新型在不影响微波多普勒雷达使用性以及感应范围的前提下,大大减小了传统的微波多普勒雷达的体积,将传统的微波多普勒雷达小型化,能更好适用于更多感应距离要求不太远,或产品的外壳尺寸有较高要求的产品中(比如室内灯具)。

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