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ICS 29.140.99 K 74 T/ZSLED 11—2021 智能照明用 10.525GHz 雷达传感器 技术规范 10.525GHz radar sensor for intelligent lighting technical specification 2021 - 06 - 21发布 2021 - 06 - 22实施 中山市半导体照明行业协会 发布 团 体 标 准 全国团体标准信息平台 全国团体标准信息平台 T/ZSLED 11 —2021 I 目 次 前言 ................................ ................................ ................ II 1 范围 ................................ ................................ ............... 1 2 规范性引用文件 ................................ ................................ ..... 1 3 术语与定义 ................................ ................................ ......... 1 4 技术要求 ................................ ................................ ........... 4 5 测试方法 ................................ ................................ ........... 6 6 检验规则 ................................ ................................ .......... 10 7 标志、包装、运输及贮存 ................................ ............................ 11 全国团体标准信息平台 T/ZSLED 11 —2021 II 前 言 智能照明装置中,雷达传感器作为重要的移动感应装置,为智能家居系统提供人在空间中的位置变 动,作为相关的智能 家居装置 控制的依据。为规范 智能家居中雷达传感器的使用方式与规格 ,制定本团 体标准。 本标准按照 GB/T 1.1 -2020 给出的规则起草。 本标准由中山市半导体照明行业协会提 出。 本标准主要起草单位:中山市半导体照明行业协会、北京富奥星电子技术有限公司、中山品上照明 有限公司、中山市好美电子塑胶制品有限公司、中山市芯道科技有限公司、 惠州市蓝微电子有限公司 、 深圳酷宅科技有限公司。 本标准主要起草 人:李怀琼、刘 耀义、杨农军、张家奇、吴敏、 朱禹潼、李伟、王健鹏、程风军、 李楠。 本标准为首次发布。 全国团体标准信息平台 T/ZSLED 11 —2021 1 智能照明用 10.525GHz 雷达传感器技术规范 1 范围 本文件规定了智能照明用 10.525GHz 雷达传感器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包 装、 使用说明、运输与存储。 本文件适 用于中心 频率为10.525GHz ,波长28.5mm的X波段雷达传感器的设计、生产和应用,主要应 用于智慧照明领域。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中, 注日期的引用文件 , 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适 用于本 文件。 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db 交变湿热( 12h+12h循 环) GB/T 2423.5 -2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 GB/T 2423.7-2018 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击(主要用于设备型 样品) GB/T 2423.10 -2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc: 振动(正弦) GB/T 2828.1 -2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限 (AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 10111 -2008 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序 GB/T 28046.2 -2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分:电气负荷 3 术语与定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 雷达传感器 利用电磁波发现目标并获取目标位置等信息的装置。 3.2 微带天线 微波发射与接收天线制作在平面的 印制电路板 上,在铜箔板上蚀刻出特定的型状线路 ,使其对特定 的微波具有发射与接收功能。 全国团体标准信息平台 T/ZSLED 11 —2021 2 3.3 微波辐射频率 雷达传感器的工作频率 ,频段为10.525GHz ±25MHz。 3.4 探测范围及边界 在测试条件下,雷达传感器探测感应的范围,能够探测目标并感知目标坐标的空间范围和边界。 3.5 吸顶安装 安装高度为雷达传感器到地面的竖直距离;感应半径为中心点 O到可感知到的最远处的直线距离; 感应范围为 雷达传感器可探测到目标的有效区域。 如图1所示。 图1 吸顶安装示意图 3.6 壁挂安装 安装高度为雷达传感器到地面的竖直距离;感应距离为雷达传感器到可感知到目标的距离;如图 3 所示,0°为法线方向。感应角度为移动方向与法线之间的夹角。 如图2与图3所示。 全国团体标准信息平台 T/ZSLED 11 —2021 3 图2 三维坐标系示意图 图3 壁挂安装感应范围 3.7 检测成功率 雷达传感器在正常工作状态时, 正确检测出探测范围内移动的目标 ,在探测范围活动的成功次数比 率,单位为%。 3.8 虚警率 系统在正常工作状态时 ,在一定时间内, 在系统的探测范围内 ,没有正在移动的目标 ,但系统有探 测和感应到 虚假感应,可 通过对感应次数和边界点的测试结果进行统计。 全国团体标准信息平台 T/ZSLED 11 —2021 4 3.9 阈值参数 雷达传感器根据感应距离和速度判定需要,设定的门限值,当移动目标产生 的信号强度超过门限值 时,判定为触发状态。 3.10 盲区 在雷达传感器探测范围边界内无法探测到的区域。 3.11 绕射、穿墙效应 雷达传感器在吸顶、 壁挂安装模式下,由于无线电波的 频率和波长不同,存在绕射效应,频率越高, 绕射效应 越低,同时和遮挡绕射 波的遮挡物材料频率吸收系数有关。此外电磁波还存在穿透效应,辐射 功率越大,穿透效应越明显。绕射和穿透会导致雷达传感器的感应范围改变,容易发生误触发。 4 技术要求 4.1 总则 使用X波段(10.525GHz ±25MHz)射频雷达 传感器,应符合本 文件的要求进行设计与制造。 4.2 一般要求 雷达传感器对感应范围内的物体(移动速度为 0.3m/s~3 m/s)进行探测,输出相应的控制信号, 并在探测感应响应结束后,恢复到正常探测状态。 4.3 基本功能及参数 ——工作电压范围:3.3V ~ 16VDC±5%。 ——最大工作电流:< 70mA。 ——平均工作电流:≤ 50mA。 ——平均功耗:≤ 250mW @5VDC 。 ——工作频点: 10.525GHz ±25MHz。 ——发射功率:< 5dBm。 ——接收灵敏度:< -95dBm。 ——延迟时间:延时时间可调,预设 5s。 ——多个传感器使用间距:≥ 30cm。 ——电源静态电流谐波:≤ 50mV。 4.4 使用环境条件 ——工作温度: -20~65℃。 ——平均相对湿度:≤ 95%。 ——大气压力: 80~116 kPa。 全国团体标准信息平台 T/ZSLED 11 —2021 5 4.5 电气性能 雷达传感器分别进行直流供电电 压、过电压、供电电压缓升和缓 降、供电电压瞬态变化、反向电压 的试验。在试验中,雷达传感器的功能状态应符合 GB/T 28046.2 -2019的相关要求。试验结束后,雷达 传感器应正常工作。 4.6 接口定义 4.6.1 通用信号接口 雷达通用 信号接口 为VGO接口,端口 V为电源输入接口,端口 G为接地接口,端口 O为信号输出接口。 端口O通常高电位为点亮,低电位为关 灯,高电位> 1.7V,低电位 <0.3V。首次上电时会高电位点亮灯 具1~3秒,之后熄灭进入待机状态。搭配排针端子使用。孔距有 2.0mm或2.54mm两款。端口信号脚位如 图4所示。 图4 通用信息接口示意图

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