D3-Engineering-လိုဂို

D3 အင်ဂျင်နီယာ 2ASVZ-02 DesignCore mmWave ရေဒါအာရုံခံကိရိယာ

D3-Engineering-2ASVZ-02-DesignCore-mmWave-Radar-အာရုံခံကိရိယာ-ထုတ်ကုန်-ပုံ

ထုတ်ကုန်အချက်အလက်

သတ်မှတ်ချက်များ

  • မော်ဒယ်- RS-6843AOP

ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု ညွှန်ကြားချက်များ

နိဒါန်း

ဤစာတမ်းတွင် D3 Engineering Design Core® RS-1843AOP၊ RS-6843AOP နှင့် RS-6843AOPA single-board mm Wave အာရုံခံမော်ဂျူးများကို အသုံးပြုပုံကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုလမ်းညွှန်တွင်ပါရှိသော အာရုံခံကိရိယာများသည် တူညီသောပုံစံအချက်နှင့် အင်တာဖေ့စ်များရှိသည်။ ဤသည်မှာ မတူညီသော မော်ဒယ်များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။ ပေးထားသည့် စက်အတွက် ဒေတာစာရွက်တွင် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို တွေ့နိုင်ပါသည်။

ဇယား 1. RS-x843AOP မော်ဒယ်များ

မော်ဒယ် ကိရိယာ လှိုင်းနှုန်းစဉ် Antenna Pattern အရည်အချင်းစစ် (RFIC)
RS-1843AOP AWR1843AOP 77 GHz Azimuth နှစ်သက်သည်။ AECQ-100
RS-6843AOP IWR6843AOP 60 GHz ဟန်ချက်ညီသော Az/El မရှိ
RS-6843AOPA AWR6843AOP 60 GHz ဟန်ချက်ညီသော Az/El AECQ-100

စက်မှုပေါင်းစည်းမှု

အပူနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
အပူလွန်ကဲမှုမဖြစ်စေရန် အာရုံခံဘုတ်အဖွဲ့သည် 5 Watts အထိ ဖယ်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းတွင် ဤလွှဲပြောင်းမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အပူရှိဆေးတစ်မျိုးနှင့် ပေါင်းစပ်သင့်သော မျက်နှာပြင်နှစ်ခုပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဝက်အူအပေါက်များရှိသည့် ဘုတ်၏ ဘေးဘက်အစွန်းတွင်ဖြစ်သည်။ ပွတ်ထားသောသတ္တုမျက်နှာပြင်သည် အစွန်း ၀.၁၂၅ လက်မခန့်အတွင်း ဘုတ်အောက်ခြေနှင့် ဆက်သွယ်သင့်သည်။ အောက်ခြေရှိ ဧရိယာများမှတစ်ဆင့် သုံးခုကို အတိုချုံ့ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် မျက်နှာပြင်သည် သက်သာရာရနိုင်သည်။ လျှပ်ကာများကို ထောက်ပံ့ပေးသော ပိုက်များပေါ်တွင် ဂဟေဆော်ထားသော မျက်နှာဖုံးများ ပါရှိသော်လည်း တုန်ခါမှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၎င်းတို့အပေါ်တွင် ကွက်လပ်တစ်ခု ဖန်တီးရန် အလုံခြုံဆုံးဖြစ်သည်။ ပုံ 0.125 သည် ထိုနေရာများမှတဆင့် တည်နေရာများကို ပြသည်။

D3-Engineering-2ASVZ-02-DesignCore-mmWave-Radar-Sensor- (၁)

Antenna Orientation
အပလီကေးရှင်း Firmware သည် အာရုံခံကိရိယာ၏ တိမ်းညွှတ်မှုတစ်ခုခုဖြင့် လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း အချို့သော ကြိုတင်တည်ဆောက်ထားသော အပလီကေးရှင်းများသည် ပေးထားသည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဟု ယူဆနိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် ပြင်ဆင်ထားသော လမ်းကြောင်းသည် အာရုံခံကိရိယာ၏ အမှန်တကယ်နေရာချထားမှုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

Enclosure နှင့် Radome ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
အာရုံခံကိရိယာအပေါ် ကာဗာတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်သော်လည်း အဖုံးသည် ၎င်းကို အရာဝတ္တုတွင် လှိုင်းအလျားတစ်ဝက်၏ ဆခွဲတစ်ခုဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရေဒါမှ မမြင်နိုင်သော အဖုံးကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ TI ၏လျှောက်လွှာမှတ်စု၏ အပိုင်း 5 တွင် ၎င်းကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်- https://www.ti.com/lit/an/spracg5/spracg5.pdf. D3 Engineering သည် Radome ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးသည်။

မျက်နှာချင်းဆိုင်များ

RS-x843AOP module အတွက် အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုသာရှိပြီး 12-pin ခေါင်းစီး။ ခေါင်းစီးမှာ Samtec P/N SLM-112-01-GS ဖြစ်သည်။ မိတ်လိုက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ မတူညီသောဖြေရှင်းနည်းများအတွက် Samtec နှင့်တိုင်ပင်ပါ။

D3-Engineering-2ASVZ-02-DesignCore-mmWave-Radar-Sensor- (၁)

ပုံ 3. 12-Pin ခေါင်းစီး
ခေါင်းစီး pinout ဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် အောက်ပါဇယားကို ကိုးကားပါ။ တင်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲလ်ပေါ် မူတည်၍ I/O အများစုကို ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် I/O များအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ၎င်းတို့ကို ခရေပွင့်ဖြင့် ရည်ညွှန်းသည်။

ဇယား 2. 12-Pin Header Pin စာရင်း

ပင်နံပါတ် ကိရိယာ ဘောလုံး နံပါတ် Direction WRT Sensor အချက်ပြအမည် လုပ်ဆောင်ချက် / Device Pin လုပ်ဆောင်ချက်များ ထယ်၊tage Range
1* C2 ထည့်သွင်းခြင်း။ SPI_CS_1 SPI Chip GPIO_30 SPIA_CS_N ကို ရွေးပါ။
CAN_FD_TX
0 မှ 3.3 V
2* D2 ထည့်သွင်းခြင်း။ SPI_CLK_1 SPI နာရီ GPIO_3 SPIA_CLK CAN_FD_RX
DSS_UART_TX
0 မှ 3.3 V
ပင်နံပါတ် ကိရိယာ ဘောလုံး နံပါတ် Direction WRT Sensor အချက်ပြအမည် Function / Device Pin Functions ထယ်၊tage Range
3* U12/F2 ထည့်သွင်းခြင်း။ SYNC_IN SPI_MOSI_1 ထပ်တူပြုခြင်း ထည့်သွင်းခြင်း။

SPI Main Out Secondary In
GPIO_28၊ SYNC_IN၊ MSS_UARTB_RX၊ DMM_MUX_IN၊ SYNC_OUT
GPIO_19၊ SPIA_MOSI၊ CAN_FD_RX၊ DSS_UART_TX

0 မှ 3.3 V
4* M3/D1 Input သို့မဟုတ် Output AR_SOP_1 SYNC_OUT SPI_MISO_1 Boot option input သည် Synchronization Output SPI Main တွင် Secondary Out ဖြစ်သည်။
SOP[1]၊ GPIO_29၊ SYNC_OUT၊ DMM_MUX_IN၊ SPIB_CS_N_1၊ SPIB_CS_N_2
GPIO_20၊ SPIA_MISO၊ CAN_FD_TX
0 မှ 3.3 V
5* V10 ထည့်သွင်းခြင်း။ AR_SOP_2 Boot ရွေးချယ်မှုထည့်သွင်းမှု၊ ပရိုဂရမ်မြင့်ရန်၊ လုပ်ဆောင်ရန်အနိမ့်
SOP[2]၊ GPIO_27၊ PMIC_CLKOUT၊ CHIRP_START၊ CHIRP_END၊ FRAME_START၊ EPWM1B၊ EPWM2A
0 မှ 3.3 V
6 မရှိ အထွက် VDD_3V3 3.3 Volt အထွက် 3.3 V
7 မရှိ ထည့်သွင်းခြင်း။ VDD_5V0 5.0 Volt ထည့်သွင်းခြင်း။ 5.0 V
8 U11 Input နှင့် Output AR_RESET_N RFIC NRESET ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်သည်။ 0 မှ 3.3 V
9 မရှိ မြေပြင် DGND ထယ်၊tage ပြန်လာ 0 V
10 U16 အထွက် UART_RS232_TX Console UART TX (မှတ်ချက်- RS-232 အဆင့်မဟုတ်ပါ)
GPIO_14၊ RS232_TX၊ MSS_UARTA_TX၊ MSS_UARTB_TX၊ BSS_UART_TX၊ CAN_FD_TX၊ I2C_SDA၊ EPWM1A၊ EPWM1B၊ NDMM_EN၊ EPWM2A
0 မှ 3.3 V
11 V16 ထည့်သွင်းခြင်း။ UART_RS232_RX Console UART RX (မှတ်ချက်- RS-232 အဆင့်များ မဟုတ်ပါ)
GPIO_15၊ RS232_RX၊ MSS_UARTA_RX၊ BSS_UART_TX၊ MSS_UARTB_RX၊ CAN_FD_RX၊ I2C_SCL၊ EPWM2A၊ EPWM2B၊ EPWM3A
0 မှ 3.3 V
12 E2 အထွက် UART_MSS_TX ဒေတာ UART TX (မှတ်ချက်- RS-232 အဆင့်မဟုတ်ပါ)
GPIO_5၊ SPIB_CLK၊ MSS_UARTA_RX၊ MSS_UARTB_TX၊ BSS_UART_TX၊ CAN_FD_RX
0 မှ 3.3 V

တည်ဆောက်သည်

RS-x843AOP အာရုံခံကိရိယာကို ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲ၊ စီစဉ်သတ်မှတ်ထားပြီး Console UART မှတစ်ဆင့် စတင်သည်။

လိုအပ်ချက်များ

ပရိုဂရမ်ရေးခြင်း။
ပရိုဂရမ်အတွက်၊ ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း၏တက်လာသောအစွန်းအတွက် AR_SOP_2 အချက်ပြမှု (pin 5) ဖြင့် ဘုတ်အား ပြန်လည်သတ်မှတ်ရပါမည် သို့မဟုတ် ပါဝါဖွင့်ရပါမည်။ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၊ RS-232 မှ TTL အဒက်တာ သို့မဟုတ် PC USB အပေါက်ပါရှိသော PC USB အပေါက်တစ်ခုပါရှိသော AOP USB ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဘုတ်အဖွဲ့ကို အသုံးပြု၍ ပင်နံပါတ် 10 နှင့် 11 ပေါ်ရှိ အာရုံခံကိရိယာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်။ ပင်နယ် XNUMX နှင့် XNUMX ပေါ်ရှိ အာရုံခံကိရိယာနှင့် ဆက်သွယ်မှုရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ RFIC နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Flash ကို အစီအစဉ်ဆွဲရန် TI ၏ Uni flash utility ကိုသုံးပါ။ ဒီမိုအပလီကေးရှင်းကို mm Wave SDK အတွင်းမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဟောင်းအတွက်ample- “C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\demo\xwr64xx\mmw\xwr64xxAOP_mmw_demo.bin”။ D3 Engineering သည် အခြားသော စိတ်ကြိုက် application များစွာကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာကို run
လည်ပတ်ရန်အတွက်၊ ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း၏အစွန်းအတွက် AR_SOP_2 အချက်ပြမှု (pin 5) ကိုဖွင့်ထားခြင်းဖြင့် ဘုတ်အား ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပါဝါဖွင့်ရပါမည်။ ယင်းနောက်တွင်၊ host သည် sensor ၏ command line နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် RS-232 အဆင့်ရှိသော host ကိုအသုံးပြုပါက၊ RS-232 မှ TTL adapter ကိုအသုံးပြုရပါမည်။ အမိန့်ပေးစာကြောင်းသည် အပလီကေးရှင်းဆော့ဖ်ဝဲပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ သို့သော် mmWave SDK သရုပ်ပြအက်ပ်ကိုအသုံးပြုပါက၊ သင်၏ SDK တပ်ဆင်မှုအတွင်း အမိန့်ပေးစာကြောင်းစာရွက်စာတမ်းကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အာရုံခံကိရိယာကို စီစဉ်သတ်မှတ်ရန်၊ လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် စောင့်ကြည့်ရန် TI mm Wave Visualizer ကို သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ web အပလီကေးရှင်း သို့မဟုတ် ဒေသသုံးအတွက် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသည်။ ပုံမှန်သရုပ်ပြအက်ပ်ဖြင့်၊ အာရုံခံကိရိယာမှဒေတာအထွက်ကို pin 12 (UART_MSS_TX) တွင် ရနိုင်သည်။ mm Wave SDK အတွက် ဒေတာဖော်မတ်ကို စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အရံပစ္စည်းများကို ကွဲပြားစွာအသုံးပြုသည့် အခြားသောဆော့ဖ်ဝဲကို ရေးသားနိုင်သည်။

ဇယား ၁။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုမှတ်တမ်း

ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း။ ရက်စွဲ ဖော်ပြချက်
0.1 ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄ ကနဦးပြဿနာ
0.2 ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄ အခြား Pin Functions နှင့် Radome နှင့် Antenna အချက်အလက်တို့ကို ထည့်သွင်းထားသည်။
0.3 ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄ ရှင်းလင်းချက်
0.4 ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄ RS-1843AOP အတွက် FCC ထုတ်ပြန်ချက် ပေါင်းထည့်ခြင်း။
0.5 ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄ RS-1843AOP အတွက် FCC နှင့် ISED ထုတ်ပြန်ချက်များအား ပြင်ဆင်ခြင်း။
0.6 ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄ RS-1843AOP အတွက် FCC နှင့် ISED ထုတ်ပြန်ချက်များအတွက် နောက်ထပ်ပြင်ဆင်မှုများ
0.7 ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄ Modular Approval Class 2 Permissive Change Test Plan ၏ ထပ်တိုးခြင်း။
0.8 ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄ ကန့်သတ် Modular ခွင့်ပြုချက်အချက်အလက်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း။
0.9 ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄ RS-6843AOP အတွက် လိုက်နာမှုအပိုင်းကို ပေါင်းထည့်ထားသည်။

RS-6843AOP RF လိုက်နာမှုသတိပေးချက်များ
အောက်ပါ RF ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုထုတ်ပြန်ချက်များသည် RS-6843AOP မော်ဒယ်ရေဒါအာရုံခံကိရိယာအတွက် သီးသန့်သက်ဆိုင်ပါသည်။

FCC နှင့် ISED သက်သေခံတံဆိပ်
RS-6843AOP စက်ပစ္စည်းသည် FCC အပိုင်း 15 နှင့် ISED ICES-003 တို့နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ၎င်း၏အရွယ်အစားကြောင့် ထောက်ပံ့သူကုဒ်အပါအဝင် လိုအပ်သော FCC ID ကို ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် အောက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။

FCC ID- 2ASVZ-02
၎င်း၏အရွယ်အစားကြောင့် ကုမ္ပဏီကုဒ်အပါအဝင် လိုအပ်သော IC ID ကို ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။

IC: ၂၅၅၂၃-၀၃၅၆

FCC လိုက်နာမှုထုတ်ပြန်ချက်

ဤစက်ပစ္စည်းအား FCC စည်းမျဉ်းများ အပိုင်း 15 အရ Class A ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ပစ္စည်းအတွက် ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာရန် စမ်းသပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များသည် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ဆောင်သည့်အခါ အန္တရာယ်ရှိသော အနှောင့်အယှက်များမှ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အကာအကွယ်ပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဤကိရိယာသည် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်၊ အသုံးပြုကာ ဖြာထွက်နိုင်ပြီး၊ ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲစာအုပ်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းမရှိပါက ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ လူနေရပ်ကွက်တစ်ခုတွင် ဤစက်ပစ္စည်းများ၏ လည်ပတ်မှုသည် အန္တရာယ်ရှိသော အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အခြေအနေတွင် အသုံးပြုသူသည် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

ဤစက်ပစ္စည်းသည် FCC စည်းမျဉ်းများ အပိုင်း 15 နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်သည် အောက်ပါအခြေအနေနှစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည်-

  1. ဤစက်ပစ္စည်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော အနှောင့်အယှက်များကို မဖြစ်စေရပါ။
  2. ဤစက်ပစ္စည်းသည် မလိုလားအပ်သော လည်ပတ်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အနှောင့်အယှက်များအပါအဝင် လက်ခံရရှိထားသော မည်သည့်အနှောင့်အယှက်ကိုမဆို လက်ခံရပါမည်။ လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့မှ အတိအလင်း အတည်ပြုခြင်းမပြုသော အပြောင်းအလဲများ သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည် စက်ကိရိယာအား အသုံးပြုသူ၏ အခွင့်အာဏာကို ပျက်ပြယ်စေနိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။

လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် တာဝန်ရှိသည့်ပါတီမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုခြင်းမရှိသော အပြောင်းအလဲများ သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည် စက်ကိရိယာကိုလည်ပတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူ၏အခွင့်အာဏာကို ပျက်ပြယ်သွားစေနိုင်သည်။

FCC RF Exposure ထုတ်ပြန်ချက်
ဤစက်ပစ္စည်းသည် ထိန်းချုပ်မရသော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော FCC ဓာတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ဤပို့လွှတ်ကိရိယာသည် အခြားအင်တင်နာ သို့မဟုတ် အသံလွှင့်စက်နှင့် တွဲဖက်တည်နေရာ သို့မဟုတ် လည်ပတ်ခြင်းမပြုရပါ။ FCC ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်နိုင်ခြေကို ရှောင်ရှားရန်အတွက်၊ ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အင်တင်နာနှင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြား အနည်းဆုံး အကွာအဝေး 20 cm (7.9 in) ဖြင့် ဤကိရိယာကို တပ်ဆင်ပြီး လည်ပတ်သင့်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် RF exposure လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် တိကျသောလည်ပတ်မှုညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရပါမည်။

ISED စွက်ဖက်ခြင်းမဟုတ်သော ငြင်းဆိုချက်
ဤစက်ပစ္စည်းတွင် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Canada ၏ လိုင်စင်-ကင်းလွတ်ခွင့် RSS(များ) ကို လိုက်နာသော လိုင်စင်-ကင်းလွတ်ခွင့် ထုတ်လွှင့်သူ(များ)/လက်ခံသူ(များ) ပါဝင်ပါသည်။

လုပ်ဆောင်ချက်သည် အောက်ပါအခြေအနေနှစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည်-

  1. ဤစက်ပစ္စည်းသည် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ။
  2. ဤစက်ပစ္စည်းသည် စက်ပစ္စည်း၏ မလိုလားအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သော အနှောင့်အယှက်များအပါအဝင် မည်သည့်အနှောင့်အယှက်ကိုမဆို လက်ခံရပါမည်။

ဤစက်ပစ္စည်းသည် Canadian ICES-003 Class A သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ICES-003(A) / NMB-003 (A) လုပ်နိုင်သလား။

ISED RF Exposure ထုတ်ပြန်ချက်
ဤစက်ပစ္စည်းသည် ISED RSS-102 ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည် ဤကိရိယာကို ရေတိုင်ကီနှင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကြားတွင် အနိမ့်ဆုံး 20 စင်တီမီတာ (7.9 လက်မ) အကွာအဝေးဖြင့် တပ်ဆင်ပြီး လည်ပတ်သင့်သည်။ ဤထုတ်လွှင့်မှုအား အခြားအင်တင်နာ သို့မဟုတ် အသံလွှင့်ကိရိယာတစ်ခုခုနှင့် တွဲဖက်တည်နေရာ သို့မဟုတ် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုရပါ။

ပြင်ပလုပ်ငန်းများ
ဤစက်ပစ္စည်း၏ ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်မှုသည် ပြင်ပတွင်သာဖြစ်သည်။

FCC နှင့် ISED Modular ခွင့်ပြုချက် အသိပေးချက်
ဤ module ကို Limited Modular အတည်ပြုချက်အောက်တွင် အတည်ပြုထားပြီး၊ မော်ဂျူးတွင် အကာအရံမရှိသောကြောင့် C2PC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း သင့်လျော်သောအကဲဖြတ်မှုဖြင့် Class II Permissive Change မှတဆင့် ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဏ္ဍသည် KDB 996369 D03 အရ မော်ဂျူးပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။

အသုံးပြုနိုင်သော စည်းကမ်းများစာရင်း
အပိုင်း 1.2 ကိုကြည့်ပါ။

တိကျသော လည်ပတ်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများ အကျဉ်းချုပ်
ဤ Modular Transmitter အား ထုတ်လုပ်သူ (D3) မှ စမ်းသပ်ပြီး အတည်ပြုထားသော သီးခြားအင်တင်နာ၊ ကေဘယ်ကြိုးနှင့် အထွက်ပါဝါဖွဲ့စည်းပုံများဖြင့်သာ အသုံးပြုရန်အတွက် အတည်ပြုထားသည်။ ထုတ်လုပ်သူမှ အတိအလင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော ရေဒီယို၊ အင်တင်နာစနစ် သို့မဟုတ် ပါဝါအထွက်အား ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို ခွင့်မပြုဘဲ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အာဏာပိုင်များနှင့် မကိုက်ညီသော ရေဒီယိုကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

ကန့်သတ် Module လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ဤပေါင်းစပ်မှုလမ်းညွှန်နှင့် အပိုင်း 1.8 ၏ အကြွင်းကို ကြည့်ပါ။

ခြေရာခံ အင်တင်နာ ဒီဇိုင်းများ
ပြင်ပခြေရာခံအင်တင်နာများအတွက် ပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိပါ။

RF Exposure အခြေအနေများ
အပိုင်း 1.3 ကိုကြည့်ပါ။

အင်တာနာများ
ဤစက်ပစ္စည်းတွင် အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသော တစ်ခုတည်းသောဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည့် ပေါင်းစပ်အင်တင်နာကို အသုံးပြုထားသည်။ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် တာဝန်ရှိသည့်ပါတီမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုခြင်းမရှိသော အပြောင်းအလဲများ သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည် စက်ကိရိယာကိုလည်ပတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူ၏အခွင့်အာဏာကို ပျက်ပြယ်သွားစေနိုင်သည်။

အညွှန်းနှင့် လိုက်နာမှု အချက်အလက်
ထုတ်ကုန်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညွှန်းကို ဆောင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး သို့မဟုတ် KDB 784748 D01 နှင့် KDB 784748 တွင် အောက်ပါ e-labeling ကို အသုံးပြုရပါမည်- "Contains Transmitter Module FCC ID: 2ASVZ-02၊ IC: 30644-02" သို့မဟုတ် "FCC ID ပါရှိသည်- 2ASVZ-02၊ IC: 30644-02"။

စမ်းသပ်မုဒ်များနှင့် ထပ်လောင်းစမ်းသပ်မှု လိုအပ်ချက်များအတွက် အချက်အလက်
အပိုင်း 1.8 ကိုကြည့်ပါ။

ထပ်လောင်းစစ်ဆေးမှု၊ အပိုင်း 15 အပိုင်းခွဲ B ငြင်းဆိုချက်
ဤ modular transmitter သည် ထောက်ပံ့ကြေးတွင်ဖော်ပြထားသော သီးခြားစည်းမျဉ်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက် FCC ကိုသာခွင့်ပြုထားပြီး၊ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူသည် မော်ဒူလာထုတ်လွှင့်သူအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မပါဝင်သည့်အိမ်ရှင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြား FCC စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ နောက်ဆုံးအိမ်ရှင်ထုတ်ကုန်သည် အပိုင်း 15 ခွဲခွဲ B တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် မော်ဒူလာထုတ်လွှင့်မှုစနစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုစမ်းသပ်ခြင်း လိုအပ်နေသေးသည်။

EMI ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
ဤ module သည် EMI emissions တစ်ခုတည်းကို ကျော်ဖြတ်ရန် တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း၊ ထုတ်ကုန်များရောနှောခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် နောက်ထပ် RF ရင်းမြစ်များနှင့် အသုံးပြုသည့်အခါ ဂရုပြုသင့်သည်။ ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်များဖန်တီးခြင်းနှင့် နောက်ထပ် EMI ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို တားဆီးရန်၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်းအလေ့အကျင့်များကို အသုံးပြုသင့်သည်။ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသူ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သတ္တိများအတွက် မော်ဂျူးအစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သတ္တိများ ထားရှိမှုတို့ကြောင့် မော်ဂျူးအစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သတ္တိများ ထားရှိမှုတို့ကြောင့် အိမ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူသည် "အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်" RF ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းအဖြစ် အကြံပြုထားသော D04 Module ပေါင်းစပ်မှုလမ်းညွှန်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤ module ကို သီးခြားရောင်းချခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ ဤ modular အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (Define Design Deploy Corp.) မှ လွဲ၍ မည်သည့် host တွင် ထည့်သွင်းမထားပါ။ နောင်တွင် အခြား Define Design Deploy Corp. ၏ ထပ်တူထပ်မျှမဟုတ်သော host များတွင် မော်ဂျူးကို ပေါင်းစည်းမည်ဆိုပါက၊ FCC စည်းမျဉ်းများကို သင့်လျော်သောအကဲဖြတ်ပြီးနောက် host အသစ်များထည့်သွင်းရန်အတွက် LMA ကို တိုးချဲ့ပါမည်။

အတန်း 2 ခွင့်ပြုချက် ပြောင်းလဲခြင်း စမ်းသပ်မှု အစီအစဉ်
ဤ module သည် Define Design Deploy Corp၊ မော်ဒယ်- RS-6843AOPC ၏ သီးခြားအိမ်ရှင်အတွက် ကန့်သတ်ထားသည်။ ဤ module ကို မတူညီသော host အမျိုးအစားတစ်ခုဖြင့် end device တွင်အသုံးပြုသောအခါ၊ လိုက်နာမှုရှိကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် end device ကို စမ်းသပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ရလဒ်များကို Define Design Deploy Corp. dba D3 မှ Class 2 Permissive Change အဖြစ် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန်၊ အဆိုးဆုံး-ဖြစ်ရပ်မှန် chirp profile အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ 1 တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလည်ပတ်မှုစတင်ရန် firmware တွင် hard-coded ဖြစ်သင့်သည် သို့မဟုတ် UART port ထဲသို့ ထည့်သွင်းပါ။

D3-Engineering-2ASVZ-02-DesignCore-mmWave-Radar-Sensor- 3

ဤဖွဲ့စည်းပုံကို အသက်သွင်းပြီးနောက်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စမ်းသပ်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။

စမ်းသပ်မှု ရည်ရွယ်ချက်- ထုတ်ကုန်၏ လျှပ်စစ်သံလိုက် ထုတ်လွှတ်မှုကို စစ်ဆေးပါ။

သတ်မှတ်ချက်များ-

  • FCC အပိုင်း 15.255(c) အရ 20 dBm EIRP ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် အထွက်ပါဝါကို ပို့လွှတ်ပါ။
  • FCC 15.255 တွင်ဖော်ပြထားသော bands အတွင်း 40 GHz အရ FCC 15.209 အရ ကန့်သတ်ချက် 15.205 GHz အောက်တွင် မလိုလားအပ်သော ထုတ်လွှတ်မှုများ၊ ကန့်သတ်ချက် 85 dBμV/m @ 3 m ထက် 40 GHz

တည်ဆောက်သည်

  • ထုတ်ကုန်ကို anechoic အခန်းအတွင်း အလှည့်ကျပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ထားပါ။
  • တိုင်းတာခြင်းအင်တင်နာကို ထုတ်ကုန်မှ 3 မီတာအကွာအဝေးတွင် အင်တင်နာတိုင်တွင် ချထားပါ။
  • အခြေခံပါဝါသတ်မှတ်ထားသော ထုတ်လွှင့်မှုအား အမြင့်ဆုံး စုစည်းပါဝါတွင် အဆက်မပြတ်လည်ပတ်စေရန်၊ နှင့် အမြင့်ဆုံးပါဝါရောင်စဉ်တန်းသိပ်သည်းဆကို ဆက်လက်လိုက်နာမှုကို အတည်ပြုရန်။
  • Band edge လိုက်လျောညီထွေရှိမှုအတွက်၊ မော်ဂျူအမျိုးအစားတစ်ခုလျှင် အကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့် အကျဉ်းဆုံး bandwidths တွင် transmitter ကို စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ရန် transmitter ကို သတ်မှတ်ပါ။
  • 200 GHz အထိ ဖြာထွက်နေသော spurious emissions များအတွက် အောက်ပါ parameter သုံးခုကို စမ်းသပ်သင့်သည်-
    • လှိုင်းအကျယ်ဆုံး၊
    • အမြင့်ဆုံးသော ပါဝါနှင့်
    • အမြင့်ဆုံး ပါဝါရောင်စဉ်တန်း သိပ်သည်းဆ။
  • ရေဒီယို module ၏ ကနဦးစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာအရ အဆိုပါအခြေအနေများအားလုံးကို တူညီသောမုဒ်တွင် မပေါင်းစပ်ပါက၊ မုဒ်များစွာကို စမ်းသပ်သင့်သည်- ပံ့ပိုးပေးထားသော မော်ဂျူလာများ၊ ဒေတာနှုန်းထားများအားလုံးနှင့် ဆက်တိုက်မုဒ်တွင် transmitter ကို အနိမ့်၊ အလယ်နှင့် ထိပ်တန်းချန်နယ်များတွင် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်သုံးခုပါရှိသော မုဒ်များကို စမ်းသပ်ပြီး အတည်ပြုသည်အထိ ချန်နယ် bandwidth များ။

လှည့်ခြင်းနှင့် အမြင့်

  • ပလက်ဖောင်းကို ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်ပါ။
  • အင်တင်နာကို ၁ မီတာမှ ၄ မီတာအထိ တဖြည်းဖြည်းမြှင့်ပါ။
  • ရည်ရွယ်ချက်- ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို အများဆုံးချဲ့ထွင်ပြီး 1 GHz အောက်ရှိ Quasi-peak ကန့်သတ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်နှင့် 1 GHz အထက် Peak/Average ကန့်သတ်ချက်များ၊ သင့်လျော်သောကန့်သတ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။

ကြိမ်နှုန်းစကန်ဖတ်ခြင်း-

  • ကနဦးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း- ကာဗာကြိမ်နှုန်းသည် 30 MHz မှ 1 GHz အထိရှိသည်။
  • နောက်ဆက်တွဲစကင်န်ဖတ်ခြင်း- 1 GHz အထက်တိုင်းတာမှုများအတွက် တိုင်းတာမှုစနစ်အား ပြောင်းလဲပါ။

အတည်ပြုခြင်း-

  • ပတ်စ်ဘန်း 15.255–2 GHz အတွင်း FCC အပိုင်း 60(c)(64)(iii) အရ အခြေခံထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်များကို စစ်ဆေးပါ။
  • FCC အပိုင်း 15.255(ဃ) အရ ဟာမိုနီများကို စစ်ဆေးပါ။

တိုးချဲ့စကင်န်များ-

  • ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားများအတွက် ဆက်လက်ရှာဖွေပါ-
  • ၂.၄ မှ ၂.၄၈ GHz
  • ၂.၄ မှ ၂.၄၈ GHz
  • ၂.၄ မှ ၂.၄၈ GHz

ပြင်းထန်သော ထုတ်လွှတ်မှု

  • အထွတ်အထိပ်၊ အထွတ်အထိပ်နှင့် ပျမ်းမျှကန့်သတ်ချက်များကို ဆန့်ကျင်အတည်ပြုပါ။

RS-6843AOP RF အထူးလိုက်နာမှုသတိပေးချက်များ
အောက်ပါ RF ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုထုတ်ပြန်ချက်များသည် RS-6843AOP မော်ဒယ်ရေဒါအာရုံခံကိရိယာအတွက် သီးသန့်သက်ဆိုင်ပါသည်။

FCC လိုက်နာမှုထုတ်ပြန်ချက်

CFR 47 အပိုင်း 15.255 ထုတ်ပြန်ချက်-

အသုံးပြုရန် ကန့်သတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

  • အထွေထွေ။ ဤပုဒ်မပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ဂြိုဟ်တုများပေါ်တွင် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ခွင့်မပြုပါ။
  • လေယာဉ်ပေါ်တွင် စစ်ဆင်ရေး။ အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများအရ လေယာဉ်ပေါ်တွင် လည်ပတ်ခွင့်ပြုသည်-
    1. လေယာဉ်က မြေပြင်ပေါ်ရောက်မှ။
    2. ဝေဟင်တွင် ပျံသန်းနေစဉ်၊ အောက်ဖော်ပြပါ ခြွင်းချက်များဖြင့် လေယာဉ်တွင်းရှိ သီးသန့်လေယာဉ်ပေါ်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များတွင်သာ၊
      1. လေယာဉ်ဖွဲ့စည်းပုံအပြင်ဘက်တွင် ပြင်ပဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအာရုံခံကိရိယာများ သို့မဟုတ် ပြင်ပကင်မရာများကို တပ်ဆင်ထားသည့် ကြိုးမဲ့လေကြောင်းသွားလာဆက်သွယ်ရေး (WAIC) အပလီကေးရှင်းများတွင် စက်ပစ္စည်းကို အသုံးမပြုရပါ။
      2. ဤပုဒ်မ၏ အပိုဒ် (ခ)(၃) တွင် ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း၊ လေယာဉ်ကိုယ်ထည်/ကိုယ်ထည်အားဖြင့် RF အချက်ပြမှု အနည်းငယ်လျော့ပါးသွားသည့် လေယာဉ်ပေါ်တွင် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးမပြုရပါ။
      3. ခရီးသည်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ၊ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်) တွင် တပ်ဆင်ထားစဉ်တွင် လှိုင်းနှုန်းလှိုင်း 59.3-71.0 GHz တွင်သာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး ဤပုဒ်မ၏ အပိုဒ် (ခ) (၂) (ဈ) နှင့် အပိုဒ် (ဂ) (၂) မှ (ဂ) (၄) အထိ လိုက်နာရမည်။
    3. မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပေါ်တွင် ဖြန့်ကျက်ထားသော အာရုံခံကိရိယာများ/ရေဒါ ကိရိယာများသည် လှိုင်းနှုန်း 60-64 GHz အတွင်း လည်ပတ်နိုင်ပြီး၊ ထုတ်လွှင့်သူသည် 20 dBm အထွတ်အထိပ် EIRP ထက်မပိုစေရပါ။ အနည်းဆုံး နှစ်မီလီစက္ကန့်၏ ဆက်တိုက်ထုတ်လွှတ်သည့်အချိန်မဟုတ်သည့် ပေါင်းလဒ်သည် 16.5 မီလီစက္ကန့်အတွင်း အနည်းဆုံး 33 မီလီစက္ကန့်နှင့် ညီမျှသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်သည် မြေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်ဆုံး 121.92 မီတာ (400 ပေ) တွင် ကန့်သတ်ထားရမည်။

ISED လိုက်နာမှုထုတ်ပြန်ချက်
RSS-210 Annex J အရ၊ ဤနောက်ဆက်တွဲအောက်တွင် အသိအမှတ်ပြုထားသော စက်ပစ္စည်းများကို ဂြိုလ်တုများပေါ်တွင် အသုံးပြုရန် ခွင့်မပြုပါ။

လေယာဉ်ပေါ်တွင် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများကို အောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင် ခွင့်ပြုထားသည်။

  • J.2(b) တွင်ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းမှလွဲ၍ စက်ပစ္စည်းများကို လေယာဉ်မြေပြင်ပေါ်ရှိမှသာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
  • လေယာဉ်ပျံသန်းရာတွင် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများသည် အောက်ပါကန့်သတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာနိုင်သည်-
    1. ၎င်းတို့ကို လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သီးသန့်၊ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ အပိတ်၊ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များအတွင်းတွင် အသုံးပြုရမည်။
    2. လေယာဉ်တည်ဆောက်ပုံအပြင်ဘက်တွင် ပြင်ပဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအာရုံခံကိရိယာများ သို့မဟုတ် ပြင်ပကင်မရာများကို တပ်ဆင်ထားသည့် ကြိုးမဲ့လေကြောင်းနစ်ဆက်သွယ်မှု (WAIC) အပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးမပြုရပါ။
    3. မောင်းသူမဲ့လေကြောင်းယာဉ်များ (UAVs) တွင်တပ်ဆင်ပြီး J.2(ဃ) နှင့် ကိုက်ညီမှုမှလွဲ၍ RF လျော့ချပေးသည့် ကိုယ်ထည်/ကိုယ်ထည် တပ်ဆင်ထားသော လေယာဉ်များတွင် ၎င်းတို့ကို အသုံးမပြုရပါ။
    4. 59.3-71.0 GHz လှိုင်းနှုန်းတွင် လည်ပတ်နေသော စက်ပစ္စည်းများသည် အောက်ပါအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီပါက အသုံးမပြုရပါ။
      1. ၎င်းတို့သည် FDS ဖြစ်သည်။
      2. ၎င်းတို့ကို တစ်ကိုယ်ရေ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အီလက်ထရွန်နစ် စက်ပစ္စည်းများတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
      3. ၎င်းတို့သည် J.3.2(a), J.3.2(b) နှင့် J.3.2(c) ပါ သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။
  • စက်ပစ္စည်းများ၏ အသုံးပြုသူလက်စွဲများတွင် J.2(a) နှင့် J.2(b) တွင် ပြသထားသော ကန့်သတ်ချက်များကို ညွှန်ပြသော စာသားများ ပါဝင်သည်။
  • UAV များပေါ်တွင် ဖြန့်ကျက်ထားသော FDS စက်များသည် အောက်ပါအခြေအနေများအားလုံးကို လိုက်နာရမည်-
    1. ၎င်းတို့သည် 60-64 GHz လှိုင်းနှုန်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
    2. UAV များသည် ၎င်းတို့၏ အမြင့်ပေလည်ပတ်မှုကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Canada မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများ (ဥပမာ- မြေပြင်အထက် ၁၂၂ မီတာအောက် အမြင့်)၊
    3. J.3.2(ဃ) ကို လိုက်နာကြသည်၊

မူပိုင်ခွင့် © 2024 D3 အင်ဂျင်နီယာ

အမေးများသောမေးခွန်းများ (FAQ)

  • မေး- RS-6843AOP မော်ဒယ်အတွက် FCC ID ကဘာလဲ။
    A- ဤမော်ဒယ်အတွက် FCC ID သည် 2ASVZ-02 ဖြစ်သည်။
  • မေး- RS-6843AOP ရေဒါအတွက် လိုက်နာမှုစံနှုန်းတွေက ဘာတွေလဲ။ အာရုံခံကိရိယာ
    A- အာရုံခံကိရိယာသည် FCC အပိုင်း 15 နှင့် ISED ICES-003 စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပါသည်။

စာရွက်စာတမ်းများ / အရင်းအမြစ်များ

D3 အင်ဂျင်နီယာ 2ASVZ-02 DesignCore mmWave ရေဒါအာရုံခံကိရိယာ [pdf] တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်
2ASVZ-02၊ 2ASVZ02၊ 2ASVZ-02 DesignCore mmWave Radar Sensor၊ 2ASVZ-02၊ DesignCore mmWave Radar Sensor၊ mmWave Radar Sensor၊ Radar Sensor၊ Sensor

ကိုးကား

မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ။

သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထုတ်ပြန်မည်မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သောအကွက်များကို အမှတ်အသားပြုထားသည်။ *