Capteurs radar
Les capteurs radar utilisent un radar FMCW (onde continue à fréquence modulée) pour détecter de façon fiable les cibles stationnaires ou en mouvement.
Les radars à basse fréquence peuvent parfaitement détecter les objets très diélectriques, dont notamment les voitures, les trains, les camions et les cargaisons, et ce même dans des conditions météorologiques extrêmes. Un radar à haute fréquence peut détecter un éventail plus large d'objets et est plus robuste qu'un capteur à ultrasons dans la plupart des applications, y compris en extérieur. Les capteurs à technologie radar sont idéaux pour les systèmes de prévention des collisions pour équipement mobile comme les chariots élévateurs, les véhicules miniers, ou pour les équipements portuaires, tels que les chariots à portique, les gerbeurs et les chariots pour conteneurs.
À eux seuls, les capteurs radar représentent une méthode durable et fiable pour la détection d’objets et de véhicules, l’évitement des collisions, le retour d'information sur la position, la mesure du niveau des cuves et bien plus encore. Ils sont efficaces aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, à courte ou longue distance, même dans des environnements présentant des défis inhabituels susceptibles de perturber le bon fonctionnement d’autres technologies de détection. Cependant, lorsqu'il est intégré à un système automatisé comprenant de la détection, une indication en temps réel et un retour d'information instantané, le radar devient un composant extrêmement puissant, et nécessaire, pour un fonctionnement fiable et efficace.
Les différentes technologies radar offrent des avantages variés en fonction de leur fréquence. Certaines fréquences radar sont parfaitement adaptées à la détection d’objets hautement diélectriques, comme des voitures, des trains, des camions et des cargaisons, même dans des conditions météorologiques extrêmes. D’autres fréquences radar peuvent détecter un éventail plus large d'objets et surpassent généralement les capteurs à ultrasons dans la plupart des applications, y compris en extérieur. Les capteurs à technologie radar sont particulièrement adaptés à l’évitement des collisions pour les équipements mobiles, tels que des chariots élévateurs, des gerbeurs et des véhicules miniers, ainsi que pour les équipements portuaires tels que des engins de transport, de manutention et de chargement. Banner propose un large éventail de produits couvrant différentes fréquences, afin de pouvoir trouver le capteur adapté à chaque application spécifique.
Applications radar
Produits radar
| Series Image | Series Name | Frequency | Sensing Range (m) | Sensing Zones | Beam Pattern | Interface: Discrete | Interface: Analog | Interface: PulsePro | Interface: IO-Link | Sensitivity | Accuracy | Ambient Weather Performance | Configuration: PC GUI | Configuration: Push Buttons | Configuration: Remote Input | Configuration: DIP Switches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series Image |
Series Name Q90R | Frequency 60 GHz | Sensing Range (m) 20 | Sensing Zones 2 | Beam Pattern 40° x 40° | Interface: Discrete ✅ YES | Interface: Analog ✅ YES | Interface: PulsePro ✅ YES | Interface: IO-Link ✅ YES | Sensitivity ★★★ BEST | Accuracy ★★★ BEST | Ambient Weather Performance ★★ BETTER | Configuration: PC GUI ✅ YES | Configuration: Push Buttons 🚫 NO | Configuration: Remote Input ✅ YES | Configuration: DIP Switches 🚫 NO |
| Series Image |
Series Name Q90R2 | Frequency 60 GHz | Sensing Range (m) 20 | Sensing Zones Configurable | Beam Pattern 120° x 40° | Interface: Discrete ✅ YES | Interface: Analog ✅ YES | Interface: PulsePro ✅ YES | Interface: IO-Link ✅ YES | Sensitivity ★★★ BEST | Accuracy ★★★ BEST | Ambient Weather Performance ★★ BETTER | Configuration: PC GUI ✅ YES | Configuration: Push Buttons 🚫 NO | Configuration: Remote Input ✅ YES | Configuration: DIP Switches 🚫 NO |
| Series Image |
Series Name T30R | Frequency 122 GHz | Sensing Range (m) 6, 10, 15, 25 | Sensing Zones 2 | Beam Pattern 15° x 15°, 45° x 45° | Interface: Discrete ✅ YES | Interface: Analog ✅ YES | Interface: PulsePro ✅ YES | Interface: IO-Link ✅ YES | Sensitivity ★★★ BEST | Accuracy ★★★ BEST | Ambient Weather Performance ★★ BETTER | Configuration: PC GUI ✅ YES | Configuration: Push Buttons ✅ YES | Configuration: Remote Input ✅ YES | Configuration: DIP Switches 🚫 NO |
| Series Image |
Series Name T30RW | Frequency 122 GHz | Sensing Range (m) 15 | Sensing Zones 2 | Beam Pattern 15° x 15° | Interface: Discrete ✅ YES | Interface: Analog ✅ YES | Interface: PulsePro ✅ YES | Interface: IO-Link ✅ YES | Sensitivity ★★★ BEST | Accuracy ★★★ BEST | Ambient Weather Performance ★★ BETTER | Configuration: PC GUI ✅ YES | Configuration: Push Buttons 🚫 NO | Configuration: Remote Input ✅ YES | Configuration: DIP Switches 🚫 NO |
| Series Image |
Series Name K50R | Frequency 60 GHz | Sensing Range (m) 3, 5 | Sensing Zones 2 | Beam Pattern 40° x 30°, 80° x 60° | Interface: Discrete ✅ YES | Interface: Analog ✅ YES | Interface: PulsePro ✅ YES | Interface: IO-Link ✅ YES | Sensitivity ★★ BETTER | Accuracy ★★ BETTER | Ambient Weather Performance ★★ BETTER | Configuration: PC GUI ✅ YES | Configuration: Push Buttons 🚫 NO | Configuration: Remote Input ✅ YES | Configuration: DIP Switches 🚫 NO |
| Series Image |
Series Name Q130R | Frequency 24 GHz | Sensing Range (m) 24, 40 | Sensing Zones 1 | Beam Pattern 90° x 76°, 24° x 50° | Interface: Discrete ✅ YES | Interface: Analog 🚫 NO | Interface: PulsePro 🚫 NO | Interface: IO-Link 🚫 NO | Sensitivity ★ GOOD | Accuracy ★ GOOD | Ambient Weather Performance ★★★ BEST | Configuration: PC GUI ✅ YES | Configuration: Push Buttons 🚫 NO | Configuration: Remote Input ✅ YES | Configuration: DIP Switches 🚫 NO |
| Series Image |
Series Name QT50R | Frequency 24 GHz | Sensing Range (m) 3.5, 12, 24 | Sensing Zones 1 or 2 | Beam Pattern 90° x 76° | Interface: Discrete ✅ YES | Interface: Analog ✅ YES | Interface: PulsePro 🚫 NO | Interface: IO-Link 🚫 NO | Sensitivity ★ GOOD | Accuracy ★ GOOD | Ambient Weather Performance ★★★ BEST | Configuration: PC GUI 🚫 NO | Configuration: Push Buttons 🚫 NO | Configuration: Remote Input 🚫 NO | Configuration: DIP Switches ✅ YES |
| Series Image |
Series Name Q240R | Frequency 24 GHz | Sensing Range (m) 40, 100 | Sensing Zones 2 | Beam Pattern 11° x 13° | Interface: Discrete ✅ YES | Interface: Analog ✅ YES | Interface: PulsePro 🚫 NO | Interface: IO-Link 🚫 NO | Sensitivity ★ GOOD | Accuracy ★ GOOD | Ambient Weather Performance ★★★ BEST | Configuration: PC GUI 🚫 NO | Configuration: Push Buttons 🚫 NO | Configuration: Remote Input 🚫 NO | Configuration: DIP Switches ✅ YES |
| Series Image |
Series Name Q120R | Frequency 24 GHz | Sensing Range (m) 12, 26, 40 | Sensing Zones 2 | Beam Pattern 24° x 50° | Interface: Discrete ✅ YES | Interface: Analog 🚫 NO | Interface: PulsePro 🚫 NO | Interface: IO-Link 🚫 NO | Sensitivity ★ GOOD | Accuracy ★ GOOD | Ambient Weather Performance ★★★ BEST | Configuration: PC GUI 🚫 NO | Configuration: Push Buttons 🚫 NO | Configuration: Remote Input 🚫 NO | Configuration: DIP Switches ✅ YES |
| Image de la série | Nom de la série | Fréquence | Portée de détection (en m) | Zones de détection | Forme du faisceau | Interface : logique | Interface : analogique | Interface : PulsePro | Interface : IO-Link | Sensibilité | Précision | Performance en conditions météorologiques ambiantes | Configuration : interface graphique PC | Configuration : boutons-poussoirs | Configuration : entrée déportée | Configuration : interrupteurs DIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image de la série |
Nom de la série Q90R | Fréquence 60 GHz | Portée de détection (en m) 20 | Zones de détection 2 | Forme du faisceau 40° x 40° | Interface : Logique ✅ OUI | Interface : Analogique ✅ OUI | Interface : PulsePro ✅ OUI | Interface : IO-Link ✅ OUI | Sensibilité ★★★ OPTIMALE | Précision ★★★ OPTIMALE | Performance en conditions météorologiques ambiantes ★★ MEILLEURE | Configuration : interface graphique PC ✅ OUI | Configuration : boutons-poussoirs 🚫 NON | Configuration : entrée déportée ✅ OUI | Configuration : interrupteurs DIP 🚫 NON |
| Image de la série |
Nom de la série Q90R2 | Fréquence 60 GHz | Portée de détection (en m) 20 | Zones de détection configurables | Forme du faisceau 120° x 40° | Interface : Logique ✅ OUI | Interface : Analogique 🚫 NON | Interface : PulsePro ✅ OUI | Interface : IO-Link ✅ OUI | Sensibilité ★★★ OPTIMALE | Précision ★★★ OPTIMALE | Performance en conditions météorologiques ambiantes ★★ MEILLEURE | Configuration : interface graphique PC ✅ OUI | Configuration : boutons-poussoirs 🚫 NON | Configuration : entrée déportée ✅ OUI | Configuration : interrupteurs DIP 🚫 NON |
| Image de la série |
Nom de la série T30R | Fréquence 122 GHz | Portée de détection (en m) 6, 10, 15, 25 | Zones de détection 2 | Forme du faisceau 15° x 15°, 45° x 45° | Interface : Logique ✅ OUI | Interface : Analogique ✅ OUI | Interface : PulsePro ✅ OUI | Interface : IO-Link ✅ OUI | Sensibilité ★★★ OPTIMALE | Précision ★★★ OPTIMALE | Performance en conditions météorologiques ambiantes ★★ MEILLEURE | Configuration : interface graphique PC ✅ OUI | Configuration: boutons-poussoirs ✅ OUI | Configuration : entrée déportée ✅ OUI | Configuration : interrupteurs DIP 🚫 NON |
| Image de la série |
Nom de la série T30RW | Fréquence 122 GHz | Portée de détection (en m) 15 | Zones de détection 2 | Forme du faisceau 15° x 15° | Interface : Logique ✅ OUI | Interface : Analogique ✅ OUI | Interface : PulsePro ✅ OUI | Interface : IO-Link ✅ OUI | Sensibilité ★★★ OPTIMALE | Précision ★★★ OPTIMALE | Performance en conditions météorologiques ambiantes ★★ MEILLEURE | Configuration : interface graphique PC ✅ OUI | Configuration : boutons-poussoirs 🚫 NON | Configuration : entrée déportée ✅ OUI | Configuration : interrupteurs DIP 🚫 NON |
| Image de la série |
Nom de la série K50R | Fréquence 60 GHz | Portée de détection (en m) 3, 5 | Zones de détection 2 | Forme du faisceau 40° x 30°, 80° x 60° | Interface : Logique ✅ OUI | Interface : Analogique 🚫 NON | Interface : PulsePro ✅ OUI | Interface : IO-Link ✅ OUI | Sensibilité ★★ MEILLEURE | Précision ★★ MEILLEURE | Performance en conditions météorologiques ambiantes ★★ MEILLEURE | Configuration : interface graphique PC ✅ OUI | Configuration : boutons-poussoirs 🚫 NON | Configuration : entrée déportée ✅ OUI | Configuration : interrupteurs DIP 🚫 NON |
| Image de la série |
Nom de la série Q130R | Fréquence 24 GHz | Portée de détection (en m) 24, 40 | Zones de détection 1 | Forme du faisceau 90° x 76°, 24° x 50° | Interface : Logique ✅ OUI | Interface : Analogique 🚫 NON | Interface : PulsePro 🚫 NON | Interface : IO-Link 🚫 NON | Sensibilité ★ BONNE | Précision ★ BONNE | Performance en conditions météorologiques ambiantes ★★★ OPTIMALE | Configuration : interface graphique PC ✅ OUI | Configuration : boutons-poussoirs 🚫 NON | Configuration : entrée déportée ✅ OUI | Configuration : interrupteurs DIP 🚫 NON |
| Image de la série |
Nom de la série QT50R | Fréquence 24 GHz | Portée de détection (en m) 3,5, 12, 24 | Zones de détection 1 ou 2 | Forme du faisceau 90° x 76° | Interface : Logique ✅ OUI | Interface : Analogique ✅ OUI | Interface : PulsePro 🚫 NON | Interface : IO-Link 🚫 NON | Sensibilité ★ BONNE | Précision ★ BONNE | Performance en conditions météorologiques ambiantes ★★★ OPTIMALE | Configuration : interface graphique PC 🚫 NON | Configuration : boutons-poussoirs 🚫 NON | Configuration : entrée déportée 🚫 NON | Configuration : interrupteurs DIP ✅ OUI |
| Image de la série |
Nom de la série Q240R | Fréquence 24 GHz | Portée de détection (en m) 40, 100 | Zones de détection 2 | Forme du faisceau 11° x 13° | Interface : Logique ✅ OUI | Interface : Analogique ✅ OUI | Interface : PulsePro 🚫 NON | Interface : IO-Link 🚫 NON | Sensibilité ★ BONNE | Précision ★ BONNE | Performance en conditions météorologiques ambiantes ★★★ OPTIMALE | Configuration : interface graphique PC 🚫 NON | Configuration : boutons-poussoirs 🚫 NON | Configuration : entrée déportée 🚫 NON | Configuration : interrupteurs DIP ✅ OUI |
| Image de la série |
Nom de la série Q120R | Fréquence 24 GHz | Portée de détection (en m) 12, 26, 40 | Zones de détection 2 | Forme du faisceau 24° x 50° | Interface : Logique ✅ OUI | Interface : Analogique 🚫 NON | Interface : PulsePro 🚫 NON | Interface : IO-Link 🚫 NON | Sensibilité ★ BONNE | Précision ★ BONNE | Performance en conditions météorologiques ambiantes ★★★ OPTIMALE | Configuration : interface graphique PC 🚫 NON | Configuration : boutons-poussoirs 🚫 NON | Configuration : entrée déportée 🚫 NON | Configuration : interrupteurs DIP ✅ OUI |
La détection dans des environnements particuliers peut présenter un certain nombre de défis qui n’existent pas dans des environnements « contrôlés ». Les températures extrêmes, les précipitations, la poussière et la saleté en suspension, les objets en mouvement (proches ou lointains) et un large éventail de surfaces et de matériaux nécessitent un dispositif capable de tout « différencier ». Il n’existe qu’un seul type de dispositif capable de résoudre tous ces problèmes et de détecter uniquement ce qui est nécessaire, à l’intérieur comme à l’extérieur : le capteur radar.
Le terme radar signifie Radio Detection and Ranging. Il s’agit d’un système de détection d’objets dans lequel les ondes radio électromagnétiques sont envoyées par un émetteur et utilisées pour déterminer la distance, la position et la présence d’un objet. Banner utilise deux types de technologies de capteurs radar : un radar FMCW (radar à onde continue modulée en fréquence) et un radar pulsé.
Le radar FMCW (onde continue modulée en fréquence) émet un flux continu d’ondes radio tout en captant en permanence les ondes réfléchies. La différence entre les fréquences des signaux émis et réfléchis peut servir à calculer une distance. Le radar FMCW est considéré comme plus précis que le radar pulsé.
Le radar pulsé émet des ondes radio sous forme de courtes impulsions, puis attend le retour du signal réfléchi vers le récepteur avant d’envoyer une nouvelle impulsion. La distance d’une cible peut être calculée en fonction du temps nécessaire à l’émission, à la réflexion et au renvoi d’une impulsion au récepteur. Les signaux pulsés consomment moins d’énergie qu’un signal continu, ce qui permet au capteur de consommer moins d'électricité.
Capacités de détection
La forme, la taille, le matériau et l’angle d’incidence d’un objet influencent sa capacité de détection par un radar. Ces facteurs déterminent la surface équivalente radar d’un objet, c’est-à-dire la capacité de détection d’un objet par le radar. Les objets de grande taille présentées perpendiculairement sont plus faciles à détecter que les objets plus petits ou inclinés. Les matériaux ayant une constante diélectrique élevée, comme le métal ou l’eau, possèdent un champ électrique dense et peuvent plus facilement réfléchir les ondes électromagnétiques. Ils renvoient un signal radar plus puissant que les matériaux ayant une constante diélectrique plus faible, comme les matériaux organiques ou le plastique, dont les champs électriques de plus faible densité permettent à un plus grand nombre d’ondes électromagnétiques de passer sans être réfléchies.
La fréquence de fonctionnement est un autre élément essentiel du radar. Différentes fréquences sont capables de détecter différents types de matériaux. Les capteurs radar de 24 GHz sont des capteurs à longue portée dotés d’une grande résistance aux conditions environnementales ambiantes, mais ils offrent une résolution grossière et se limitent à la détection d’objets avec une grande surface équivalente radar. Les capteurs équipés d’un radar 60 GHz ou 122 GHz ont des portées de détection plus courtes, mais sont plus précis et peuvent détecter à la fois des matériaux à haute et à faible constante diélectrique.
Utilisations du radar
Bien que les radars soient couramment utilisés pour le suivi des avions ou le contrôle des vitesses de conduite, ils s’avèrent aussi être de précieux instruments dans de nombreux secteurs. Ils peuvent être utilisés sur des véhicules pour éviter des collisions ou sur des grues afin de maintenir une distance de sécurité entre la grue et sa cargaison. Mais ils peuvent aussi servir à la détection de véhicules dans un parking couvert ou un drive-in.
Les capteurs radar sont également un composant clé de l’automatisation industrielle. Par exemple, les capteurs radar peuvent mesurer des volumes solides ou liquides dans des cuves, puis communiquer ces niveaux de remplissage aux travailleurs opérant à proximité via des indicateurs lumineux ou au personnel chargé de la surveillance à distance via un service cloud (comme Banner CDS). Ils peuvent informer les magasiniers de l’arrivée de camions ou avertir les bras de prélèvement robotisés de la présence d’articles sur une bande transporteuse.
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Logiciel pour capteurs de mesure Banner
Le logiciel pour capteurs de mesure est une interface utilisateur graphique intuitive pour certains capteurs de mesure de Banner. Avec ce logiciel, vous pouvez visualiser votre application en temps réel et configurer le capteur de manière rapide et intuitive.
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Resources
Radar sensors use Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) radar to reliably detect and measure moving or stationary targets. This brochure includes:
- Benefits of radar sensing
- Frequency, beam pattern, and configuration considerations
- Application examples
- Product selection