毫米波雷达的制作方法

文档序号:16624414发布日期:2019-01-16 00:15阅读:609来源:国知局
毫米波雷达的制作方法

本实用新型涉及一种雷达,具体涉及一种毫米波雷达。



背景技术:

毫米波雷达具有天线波束窄、分辨率高、频带宽、抗干扰力强等特点,可以通过辐射和接受电磁波来探测障碍物的数量和方位,所以被广泛应用于车辆防撞预警系统中。但是,现有技术中的毫米波雷达通常直接安装在车辆上并暴露在外界环境当中,一方面毫米波雷达会受到风吹、日晒等的影响而降低使用寿命;另一方面,毫米波雷达在较低的温度下工作时,其表面容易凝结冰霜,凝结的冰霜会严重降低毫米波雷达的辐射效果以及接收电磁波的效果,进而影响车辆防撞预警系统的准确性,带来极大的安全隐患。



技术实现要素:

本实用新型是为了解决上述的问题而进行的,目的在于提供一种毫米波雷达。

本实用新型提供了一种毫米波雷达,具有这样的特征,包括:雷达主体,具有天线,天线的预定区域内设置有用来辐射和接收电磁波的辐射贴片;以及雷达罩,与雷达主体连接,用于对雷达主体进行密封,其中,雷达罩内设置有加热丝,该加热丝位于预定区域的上方。

在本实用新型提供的毫米波雷达中,还可以具有这样的特征:其中,加热丝的加热面积是预定区域面积的1.1~1.2倍。

在本实用新型提供的毫米波雷达中,还可以具有这样的特征:其中,加热丝与雷达罩的间距是雷达罩厚度的1/4~1/2。

在本实用新型提供的毫米波雷达中,还可以具有这样的特征:其中,加热丝具有曲折线结构,该曲折线结构由多条线段以“几”字形连接而成。

在本实用新型提供的毫米波雷达中,还可以具有这样的特征:其中,相互平行且相邻的线段之间的间距为5~6mm。

在本实用新型提供的毫米波雷达中,还可以具有这样的特征:其中,雷达罩与雷达主体之间通过螺栓可拆卸连接。

在本实用新型提供的毫米波雷达中,还可以具有这样的特征:其中,雷达罩还包括用于为加热丝供电的通电端口。

在本实用新型提供的毫米波雷达中,还可以具有这样的特征:其中,雷达罩一体成型。

实用新型的作用与效果

根据本实用新型所涉及的毫米波雷达,因为具有设置有加热丝的雷达罩,一方面,雷达罩可以对雷达主体进行密封,使雷达主体免受外界环境的侵袭,从而提高毫米波雷达的使用寿命;另一方面,通过加热丝的加热可以使雷达罩位于预定区域上方的部分即使在低温条件下也不会产生冰霜,避免了冰霜对电磁波产生屏蔽作用而影响预定区域内辐射贴片的正常工作,进而保证整个毫米波雷达能够正常工作。所以本实用新型所涉及的毫米波雷达解决了毫米波雷达在低温条件下工作时由于其表面容易凝结冰霜而带来的安全隐患,因而极具应用价值。

附图说明

图1是本实用新型的实施例中毫米波雷达的结构示意图;

图2是本实用新型的实施例中毫米波雷达的结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,以下实施例结合附图对本实用新型毫米波雷达作具体阐述。

图1是本实用新型的实施例中毫米波雷达的结构示意图。

图2是本实用新型的实施例中毫米波雷达的结构示意图。

如图1、2所示,毫米波雷达100包括雷达主体10以及雷达罩20。

雷达主体10包括壳体11以及天线12。

壳体11的两侧设置有用于连接的螺栓孔。在本实施例中,壳体11的两侧各设置有两个螺栓孔。壳体11的其中一侧的两个螺栓孔之间设置有可与外部连接的传输端口111。

天线12设置在由壳体11所围成的空间内,并且与传输端口111连接。天线12的预定区域内设置有多个辐射贴片121。最外围的辐射贴片121与该侧的预定区域的边缘的距离为5~10mm。辐射贴片121可以辐射和接收电磁波,用于探测障碍物的数量和方位。预定区域的面积为天线12真正的辐射面积。天线12通过传输端口111将辐射贴片121探测到的信息传输出去。

雷达罩20的形状、大小与雷达主体10相匹配。雷达罩20的两侧同样设置有螺栓孔,并且螺栓孔的位置、大小以及数目分别与雷达主体10上的螺栓孔的位置、大小以及数目相对应。雷达罩20通过螺栓穿过螺栓孔可以连接到雷达主体10上,用于对雷达主体10进行密封。雷达罩20包括加热丝21以及通电端口22。

加热丝21设置在雷达罩20的内部,与雷达罩20的上表面的距离为雷达罩20高度的1/4~1/2。在本实施例中,加热丝21距离雷达罩20的上表面的距离为雷达罩20高度的1/2。加热丝21具有曲折线结构,该曲折线结构由多条线段以“几”字形连接而成。在该曲折线结构中,互相平行且相邻的任意两条线段之间的间距为5~6mm。在本实施例中,互相平行且相邻的任意两条线段之间的间距为5mm。加热丝21位于天线11的预定区域的正上方。加热丝21的加热面积是整个预定区域的面积的1.1~1.2倍。在本实施例中,加热丝21的加热面积是整个预定区域的面积的1.2倍。通过加热丝21的加热,使得雷达罩20位于预定区域的正上方的部分在低温下也不会凝结冰霜。

通电端口22的数目为两个。两个通电端口22分别与加热丝21的两端连接,用于为加热丝21供电。

在本实施例中,雷达罩20一体成型。

在本实施例中,雷达罩20为具有高透波率的树脂罩。

实施例的作用与效果

根据本实施例所涉及的毫米波雷达,因为具有设置有加热丝的雷达罩,一方面,雷达罩可以对雷达主体进行密封,使雷达主体免受外界环境的侵袭,从而提高毫米波雷达的使用寿命;另一方面,通过加热丝的加热可以使雷达罩位于预定区域上方的部分即使在低温条件下也不会产生冰霜,避免了冰霜对电磁波产生屏蔽作用而影响预定区域内辐射贴片的正常工作,进而保证整个毫米波雷达能够正常工作。所以本实用新型所涉及的毫米波雷达解决了毫米波雷达在低温条件下工作时由于其表面容易凝结冰霜而带来的安全隐患,因而极具应用价值。

进一步地,加热面积是预定区域的面积的1.1~1.2倍,既能保证足够的加热面积,也不会产生浪费。

进一步地,加热丝与雷达罩的上表面的间距是雷达罩厚度的1/4~1/2,这样设计能够实现较好的加热效果,避免了当加热丝与雷达罩的上表面的间距过小时,容易使雷达罩老化;同时,也避免了当加热丝与雷达罩的上表面的间距过大时,加热效果不好使得雷达罩的上表面仍会产生冰霜。

进一步地,加热丝具有曲折线结构,可以增大加热面积,提高加热效果。并且,曲折线结构由多条线段以“几”字形连接而成,相互平行且相邻的线段之间的间距为5~6mm,这样设计可以与预定区域的形状相适应。

进一步地,雷达罩与雷达主体之间通过螺栓可拆卸连接,方便安装雷达罩。

上述实施方式为本实用新型的优选案例,并不用来限制本实用新型的保护范围。

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