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速度传感器

手机 速度传感器:手机加速传感器

发布日期:2022-10-09 点击率:73


手机 速度传感器:手机加速传感器  第1张

手机 速度传感器:手机加速传感器

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手机加速传感器
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手机加速传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比地球引力,也就是重力。加速力可以是个常量,比如g,也可以是变量。
中文名
手机加速传感器
外文名
acceleration transducer
定    义
能感受加速度的传感器
所属学科
机械工程
目录
1
定义
2
介绍
手机加速传感器定义
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语音
中文名称:加速度传感器英文名称:acceleration transducer定义:能感受加速度并转换成可用输出信号的传感器。所属学科: 机械工程(一级学科) ;传感器(二级学科) ;物理量传感器(三级学科)
手机加速传感器介绍
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语音
玩“沼泽竞技”和“空中快车”时,你不用按键,而通过手机的倾斜或左右前后移动来完成高难度动作。你仿佛置身游戏之中。因为闪语彩壳内置的加速度传感器能感知手机的物理运动
[1]
。有的手机 晃晃就能看信息 就有加速传感器。加速度传感器:高低精度的加速度传感器、微加速度计、加表,不同响应频率,各种精度。可应用在控制,手柄振动和摇晃,仪器仪表,汽车制动启动检测,地震检测,报警系统,玩具,结构物、环境监视,工程测振、地质勘探、铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析;鼠标,高层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上。微机械结构,微型尺寸,可以直接焊接在PCB版上。可以测量重力加速度,可以测量动态冲击加速度,也可以应用加速度传感器来集成倾角处理系统,测试速度和振动。内置放大和过滤器,抗冲击达5000g,供电范围宽:2.7-24V,IP66防护。量程从1g到100g。相关的各种应用技术支持请和我公司技术人员详细探讨。有OEM应用,价格低。 SCA8X0系列和SCA3100系列是最新用于汽车行业的系列数字输出加速度传感器。适合HSA,EPB,测翻检测悬挂控制,运动检测等场合。CMA3000最新产品,三轴加速度传感器,2g-8g量程,直接数字输出或者模拟输出,2*2*0.7mm超小尺寸,≤ 70 uA 超低功耗,适合消费电子,医疗器械,运动等各种电池供电的场合CMA3000-D01CMA3000-A01SCA3060最新产品,三轴加速度传感器,2g量程,直接数字输出,集成其他系列功能,适合医疗器械,汽车等其他系列应用SCA100T-D07最新产品,双轴加速度传感器,量程达到12gSCA1000/20双轴,量程:1.7g,X、Y轴或者Z,Y轴,电压输出,2.5V是零点,11位分辨率,重量1.2g,9*5*16mm,附带温度输出,0.5-4.5V电压输出,分辨率:0.83mg,温度性能非常稳定,可以和SCA610/620互换。SPI数字输出,SCA1000-N为双轴6g量程加速度传感器。SCA610单轴,1.5g或者1.7g量程,水平测量,2.5V对应零点。灵敏度1.2V/g,非线性40mg,50±30Hz。SCA620单轴,测量Z轴加速度,1.7g或者12g量程,2.5V对应零点。灵敏度1.2V/g,0.5-4.5V输出。SCA2100双轴,高可靠性系列产品。量程2g,SPI输出,频率响应45/50Hz,-40-85度工作温度,3.3V供电,专为汽车行业提供。SCA3100三轴,高可靠性系列产品。量程2g,SPI输出,频率响应45/50Hz,-40-125度工作温度,专为汽车行业提供的数字输出加速度传感器。SCA820-D04Z轴,高可靠性系列产品。量程2g,SPI,PWM输出,频率响应45Hz,-40-125度工作温度,专为汽车行业提供的数字输出加速度传感器。SCA830-D06Y轴,高可靠性系列产品。量程2g,SPI,PWM输出,频率响应45Hz,-40-125度工作温度,专为汽车行业提供的数字输出加速度传感器。SCA830-D07Y轴,高可靠性系列产品。量程1g,SPI,PWM输出,频率响应45Hz,-40-125度工作温度,专为汽车行业提供的数字输出加速度传感器。
参考资料
1.

手机加速传感器是什么
.FB2B6[引用日期2012-12-21]

手机 速度传感器:手机加速传感器定义以及它的工作原理分析

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383次阅读
手机 速度传感器:手机加速传感器  第2张

手机 速度传感器:智能手机有哪些传感器?

随着技术的进步,手机已经不再是一个简单的通信工具,而是具有综合功能的便携式电子设备。手机的虚拟功能,比如交互、游戏、都是通过处理器强大的计算能力来实现的,但与现实结合的功能,则是通过传感器来实现。本文就为大家整理了手机中常见的传感器,帮助大家了解其原理和用途。
1、光线传感器:
原理:光敏三极管,接受外界光线时,会产生强弱不等的电流,从而感知环境光亮度。
应用:通常用于调节屏幕自动背光的亮度,白天提高屏幕亮度,夜晚降低屏幕亮度,使得屏幕看得更清楚,并且不刺眼。也可用于拍照时自动白平衡。还可以配合下面的距离传感器检测手机是否在口袋里防止误触。
2、距离传感器:
原理:红外LED灯发射红外线,被近距离物体反射后,红外探测器通过接收到红外线的强度,测定距离,一般有效距离在10cm内。距离传感器同时拥有发射和接受装置,一般体积较大。
应用:检测手机是否贴在耳朵上正在打电话,以便自动熄灭屏幕达到省电的目的。也可用于皮套、口袋模式下自动实现解锁与锁屏动作。
3、陀螺仪:
原理:陀螺仪它是一种用于测量角度以及维持方向的设备,原理是基于角动量守恒原理。陀螺仪中间金色的转子就是陀螺,它的惯性作用是不会受到影响的,而周边三个钢圈则会因为设备改变姿态而跟着改变,通过这样来检测设备当前的状态。而这三个钢圈所在的轴,也就是三轴陀螺仪里面的三轴即X轴、Y轴、Z轴。三个轴围成的立体空间联合检测手机的各种动作,陀螺仪最主要的作用在于它可以测量角速度。现在手机采用的都是MEMS微机电陀螺仪,利用科里奥利力测量角速度。
科里奥利力——让自然中的流体变得如此美妙!
应用:手机导航,防抖,游戏控制
附:从2010年iPhone 4首次引入陀螺仪后,手机游戏便发生了翻天覆地的变化。此前,陀螺仪技术更多的被应用于飞机中,飞行中可以充分保持平衡。在智能手机、游戏中的展现主要得益于MEMS应用半导体技术的发展。它是一种能制作极小机械构造的微型加工技术。总的来看,MEMS三重陀螺仪和MEMS三轴加速度计有着精准、小巧、成本低廉的特点。
4、加速度传感器:
原理:工程师在芯片里用硅做成微笑的加速度计,如下图所示:
加速度传感器就是利用其内部芯片的由于加速度造成的晶体形变这个特性,由于这个变形会产生电压,所以只要计算出产生电压与所施加加速度之间的关系,就可以将加速度转化成电压输出。
应用:
加速度传感器可以用来检测角度。 加速度传感器还可以用于记步器,检测并记录走路或跑步的步数,从而计算路程。 加速度传感器还可以使手机具有应急报警功能。
5、电子罗盘(数字指南针):
电子罗盘是利用地磁场来定北极的一种方法。古代称为罗经,现代利用先进加工工艺生产的磁阻传感器为罗盘的数字化提供了有力的帮助。
ST集成传感器方案实现电子罗盘功能-基础电子-维库电子市场网
6、图像传感器:
图像传感器,又称感光元件,是一种将光学图像转换成电子信号的设备,它被广泛地应用在数码相机、手机和其他电子光学设备中。近年来,随着智能手机的发展和图像处理技术的发展,使图像传感器有了更广阔的应用空间。
应用:名片识别、面部识别。
7、指纹传感器:
原理:半导体指纹传感器的基本原理是在一块集成有成千上万半导体器件的“平板”上,手指贴在其上与其构成了电容(电感)的另一面。比如半导体电容式指纹采集的原理是根据脊和谷与半导体感应颗粒形成的电容值大小不同来判断什么位置是脊什么位置是谷,其工作过程是通过对每个像素点上的电容感应颗粒预先充电到某一参考电压,当手指触摸到半导体电容表面上时,因为脊是凸起的谷是凹下的,根据电容与距离的关系,会在脊和谷的地方形成不同的电容值,然后与参考电压相比较,再讲数据传输到手机处理器中进行一定的处理,从而获得指纹数字图像信号。
应用:指纹扫描系统
指纹扫描系统有两项基本工作:一是需要获得手指的图像,二是需要确定该图像中的嵴纹和波谷是否与以前扫描图像中的嵴纹和波谷相吻合。
附:自从iPhone 5s首次装配了指纹识别传感器后,指纹识别传感器迅速在智能手机界漫延……
8、电容式触摸屏:
电阻式触摸屏属于早期产品,现在智能手机均为电容式触摸屏,故只讨论电容式……
原理:电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。
优点:
1.操作新奇。电容式触摸屏支持多点触控,操作更加直观、更具趣味性;2.不易误触。由于电容式触摸屏需要感应到人体的电流,只有人体才能对其进行操作,用其他物体触碰时并不会有所相应,所以基本避免了误触的可能;3.耐用度高。比起电阻式触摸屏,电容式触摸屏在防尘、防水、耐磨等方面有更好的表现。
9、气压传感器:
原理:大多数气压传感器主要的传感元件是一个对气压传感器内的强弱敏感的薄膜和一个顶针开控制,电路方面它连接了一个柔性电阻器。当被测气体的压力降低或升高时,这个薄膜变形带动顶针,同时该电阻器的阻值将会改变。电阻器的阻值发生变化。从传感元件取得0-5V的信号电压,经过A/D转换由数据采集器接受,然后数据采集器以适当的形式把结果传送给计算机。很多气压传感器的主要部件为变容式硅膜盒。当该变容硅膜盒外界大气压力发生变化时顶针动作,单晶硅膜盒随着发生弹性变形,从而引起硅膜盒平行板电容器电容量的变化来控制气压传感器。
数字气压计
应用:海拔高度测量、导航辅助、室内定位。
10、热电偶温度传感器
原理:两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就 是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
应用:实时监测手机发热情况。
11、声音传感器:
原理:手机中一般使用的是驻极体话筒,它的基本结构由一片单面涂有金属的驻极体薄膜与一个上面有若干小孔的金属电极(背称为背电极)构成。驻极体面与背电极相对,中间有一个极小的空气隙,形成 一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。电容的两极之间有输出电极。由于驻极体薄膜上分布有自由电荷。当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;改变了电容两极板之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q=CU 所以当C变化时必然引起电容器两端电压U的变化,从而输出电信号,实现声—电的变换。
应用:手机话筒。
12、GNSS接收机(传感器):
全球定位系统_百度百科
应用:室外定位、A-GPS等
13、NFC:
原理:支持NFC的设备可以在主动或被动模式下交换数据。在被动模式下,启动NFC通信的设备,也称为NFC发起设备(主设备),在整个通信过程中提供射频场(RF-field)。它可以选择106kbps、212kbps或424kbps其中一种传输速度,将数据发送到另一台设备。另一台设备称为NFC目标设备(从设备),不必产生射频场,而使用负载调制(load modulation)技术,即可以相同的速度将数据传回发起设备。此通信机制与基于ISOA、MIFARE和FeliCa的非接触式智能卡兼容,因此,NFC发起设备在被动模式下,可以用相同的连接和初始化过程检测非接触式智能卡或NFC目标设备,并与之建立联系。
应用:NFC支付。
14、心率传感器:
原理:用亮度很高的射灯,比如摄像头的LED闪光灯或者像是三星Galaxy S5一样内置一颗能够照射到皮下毛细血管的光源和检测器,把手指按在光源和摄像头上,当心脏将新鲜的血液压入毛细血管时,亮度(红色的深度)呈现如波浪般的周期性变化,通过摄像头快速捕捉或者检测器监测这一有规律变化的间隔,再通过手机内应用的扫描放大,再换算,从而判断出心脏的收缩频率。原理与红外线监测心率相似。
应用:测量用户心率、脉搏。
15、霍尔传感器、血氧传感器、等……
手机 速度传感器:手机加速传感器  第3张

手机 速度传感器:盘点智能手机上最常见的八大传感器

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摇动手机就可以控制赛车方向;拿着手机在操场散步,就能记录你走了几公里?这些你越来越熟悉的场景,都少不了天天伴你身旁的智能手机。而手机能完成以上任务,主要都是靠内部安装的传感器。你知道手机中的传感器有多少种?又是倚靠那些原理来运作?
1、光线传感器(Ambient Light Sensor)
光线传感器类似于手机的眼睛。可以让手机感测环境光线的强度,用来调节手机屏幕的亮度。运用光线传感器来协助调整屏幕亮度,能进一步达到延长电池寿命的作用。光线传感器也可搭配其他传感器一同来侦测手机是否被放置在口袋中,以防止误触。
2、距离传感器(proximity sensor)
透过红外线LED灯发射红外线,被物体反射后由红外线探测器接受,借此判断接收到红外线的强度来判断距离,有效距离大约在10米左右。它可感知手机是否被贴在耳朵上讲电话,若是则会关闭屏幕来省电。
3、重力传感器(G-Sensor)
透过压电效应来实现,可用来切换横屏与直屏方向,运用在赛车游戏中时,则可透过水平方向的感应,将数据运用在游戏里,来转动行车方向。
4、加速度传感器(Accelerometer Sensor)
作用原理与重力传感器相同,但透过三个维度来确定加速度方向,功耗小但精度低。运用在手机中可用来计步、判断手机朝向的方向。
5、磁(场)传感器(Magnetism Sensor)
测量电阻变化来确定磁场强度,使用时需要摇晃手机才能准确判断,大多运用在指南针、地图导航当中。
6、陀螺仪(Gyroscope)
陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴动作的角速度,是补充MEMS加速度计的理想技术。结合加速度计和陀螺仪这两种传感器,可以为终端用户提供更真实的用户体验、精确的导航系统及其他功能。手机中的「摇一摇」功能(例如摇动手机就能抽签…)、体感技术,还有VR视角的调整与侦测,都是运用到陀螺仪的作用。
7、GPS
地球上方特定轨道上运行着24颗GPS卫星,手机中的GPS模块透过卫星的瞬间位置来起算,以卫星发射坐标的时间戳与接收时的时间差来计算出手机与卫星之间的距离。可运用在定位、测速、测量距离与导航等用途。
8、气压传感器(气压计,barometer)
将薄膜与变组器或电容连接在一起,当气压产生变化时,会导致电阻或电容数值发生变化,借此量测气压的数据。GPS也可用来量测海拔高度但会有10米左右的误差,若是搭载气压传感器,则可以将误差校正到1米左右。

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