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光线感应器是什么?
guangzhou2770630
一般位于手机屏幕右上方副摄像头左边的那个貌似小坑的地方,它的功能是用来感应光线强弱的,然后反馈到手机,自动为你调节屏幕亮度,用以省电。
2023-09-21
3条回答
问
手机加速感应器是什么?
蓅暒芐、許諾
信号会好点
2023-08-02
2条回答
问
什么是霍尔感应器??
风铃子
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器 霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。 流体中的霍尔效应是研究“磁流体发电”的理论基础。 1)电流传感器必须根据被测电流的额定有效值适当选用不同的规格的产品。被测电流长时间超额,会损坏末极功放管(指磁补偿式),一般情况下,2倍的过载电流持续时间不得超过1分钟。 (2)电压传感器必须按产品说明在原边串入一个限流电阻R1,以使原边得到额定电流,在一般情况下,2倍的过压持续时间不得超过1分钟。 (3)电流电压传感器的最佳精度是在原边额定值条件下得到的,所以当被测电流高于电流传感器的额定值时,应选用相应大的传感器;当被测电压高于电压传感器的额定值时,应重新调整限流电阻。当被测电流低于额定值1/2以下时,为了得到最佳精度,可以使用多绕圈数的办法。 (4)绝缘耐压为3KV的传感器可以长期正常工作在1KV及以下交流系统和1.5KV及以下直流系统中,6KV的传感器可以长期正常工作在2KV及以下交流系统和2.5KV及以下直流系统中,注意不要超压使用。 (5)在要求得到良好动态特性的装置上使用时,最好用单根铜铝母排并与孔径吻合,以大代小或多绕圈数,均会影响动态特性。 (6)在大电流直流系统中使用时,因某种原因造成工作电源开路或故障,则铁心产生较大剩磁,是值得注意的。剩磁影响精度。退磁的方法是不加工作电源,在原边通一交流并逐渐减小其值。 (7)传感器抗外磁场能力为:距离传感器5~10cm一个超过传感器原边电流值2倍的电流,所产生的磁场干扰可以抵抗。三相大电流布线时,相间距离应大于5~10cm。 (8)为了使传感器工作在最佳测量状态,应使用图1-10介绍的简易典型稳压电源。 (9)传感器的磁饱和点和电路饱和点,使其有很强的过载能力,但过载能力是有时间限制的,试验过载能力时,2倍以上的过载电流不得超过1分钟。 (10)原边电流母线温度不得超过85℃,这是ABS工程塑料的特性决定的,用户有特殊要求,可选高温塑料做外壳。打字不易,如满意,望采纳。
2023-07-16
2条回答
问
磁力感应器是什么?
鼎盛手机办卡充值品牌手机
手机里面的是指南针 不知道你说的是那个上面的 楼下重力感应 那是陀螺仪 不一个概念
2023-07-16
2条回答
问
点钞机上的感应器是什么感应
匿名
点钞机的启动传感器运用了反射式光电传感器原理。 知识拓展 反射式光电传感器的工作原理: 自带一个光源和一个光接收装置,光源发出的光经过待测物体的反射被光敏元件接收,再经过相关电路的处理得到所需要的信息。可以用来检测地面明暗和颜色的变化,也可以探测有无接近的物体。 反射式光电传感器的特点 : 1、安装接线简便 2、安装使用时便于光路对齐 3、不受被检物的形状、颜色和材质影响 4、相对于对射式光电传感器,节省安装使用空间
2023-07-16
2条回答
问
手机感应器有哪些
匿名用户
1 //加速度 2 //磁力 3 //方向 4 //陀螺仪 5 //光线感 6 //压力 7 //温度 8 //接近 9 //重力 10//线性加速度 11//旋转矢量 我们依次看看这十一种传感器 1 加速度传感器 加速度传感器又叫G-sensor,返回x、y、z三轴的加速度数值。 该数值包含地心引力的影响,单位是m/s^2。 将手机平放在桌面上,x轴默认为0,y轴默认0,z轴默认9.81。 将手机朝下放在桌面上,z轴为-9.81。 将手机向左倾斜,x轴为正值。 将手机向右倾斜,x轴为负值。 将手机向上倾斜,y轴为负值。 将手机向下倾斜,y轴为正值。 加速度传感器可能是最为成熟的一种mems产品,市场上的加速度传感器种类很多。 手机中常用的加速度传感器有BOSCH(博世)的BMA系列,AMK的897X系列,ST的LIS3X系列等。 这些传感器一般提供±2G至±16G的加速度测量范围,采用I2C或SPI接口和MCU相连,数据精度小于16bit。 2 磁力传感器 磁力传感器简称为M-sensor,返回x、y、z三轴的环境磁场数据。 该数值的单位是微特斯拉(micro-Tesla),用uT表示。 单位也可以是高斯(Gauss),1Tesla=10000Gauss。 硬件上一般没有独立的磁力传感器,磁力数据由电子罗盘传感器提供(E-compass)。 电子罗盘传感器同时提供下文的方向传感器数据。 3 方向传感器 方向传感器简称为O-sensor,返回三轴的角度数据,方向数据的单位是角度。 为了得到精确的角度数据,E-compass需要获取G-sensor的数据, 经过计算生产O-sensor数据,否则只能获取水平方向的角度。 方向传感器提供三个数据,分别为azimuth、pitch和roll。 azimuth:方位,返回水平时磁北极和Y轴的夹角,范围为0°至360°。 0°=北,90°=东,180°=南,270°=西。 pitch:x轴和水平面的夹角,范围为-180°至180°。 当z轴向y轴转动时,角度为正值。 roll:y轴和水平面的夹角,由于历史原因,范围为-90°至90°。 当x轴向z轴移动时,角度为正值。 电子罗盘在获取正确的数据前需要进行校准,通常可用8字校准法。 8字校准法要求用户使用需要校准的设备在空中做8字晃动, 原则上尽量多的让设备法线方向指向空间的所有8个象限。 手机中使用的电子罗盘芯片有AKM公司的897X系列,ST公司的LSM系列以及雅马哈公司等等。 由于需要读取G-sensor数据并计算出M-sensor和O-sensor数据, 因此厂商一般会提供一个后台daemon来完成工作,电子罗盘算法一般是公司私有产权。 4 陀螺仪传感器 陀螺仪传感器叫做Gyro-sensor,返回x、y、z三轴的角加速度数据。 角加速度的单位是radians/second。 根据Nexus S手机实测: 水平逆时针旋转,Z轴为正。 水平逆时针旋转,z轴为负。 向左旋转,y轴为负。 向右旋转,y轴为正。 向上旋转,x轴为负。 向下旋转,x轴为正。 ST的L3G系列的陀螺仪传感器比较流行,iphone4和google的nexus s中使用该种传感器。 5 光线感应传感器 光线感应传感器检测实时的光线强度,光强单位是lux,其物理意义是照射到单位面积上的光通量。 光线感应传感器主要用于Android系统的LCD自动亮度功能。 可以根据采样到的光强数值实时调整LCD的亮度。 6 压力传感器 压力传感器返回当前的压强,单位是百帕斯卡hectopascal(hPa)。 7 温度传感器 温度传感器返回当前的温度。 8 接近传感器 接近传感器检测物体与手机的距离,单位是厘米。 一些接近传感器只能返回远和近两个状态, 因此,接近传感器将最大距离返回远状态,小于最大距离返回近状态。 接近传感器可用于接听电话时自动关闭LCD屏幕以节省电量。 一些芯片集成了接近传感器和光线传感器两者功能。 下面三个传感器是Android2新提出的传感器类型,目前还不太清楚有哪些应用程序使用。 9 重力传感器 重力传感器简称GV-sensor,输出重力数据。 在地球上,重力数值为9.8,单位是m/s^2。 坐标系统与加速度传感器相同。 当设备复位时,重力传感器的输出与加速度传感器相同。 10 线性加速度传感器 线性加速度传感器简称LA-sensor。 线性加速度传感器是加速度传感器减去重力影响获取的数据。 单位是m/s^2,坐标系统与加速度传感器相同。 加速度传感器、重力传感器和线性加速度传感器的计算公式如下: 加速度 = 重力 + 线性加速度 11 旋转矢量传感器 旋转矢量传感器简称RV-sensor。 旋转矢量代表设备的方向,是一个将坐标轴和角度混合计算得到的数据。 RV-sensor输出三个数据: x*sin(theta/2) y*sin(theta/2) z*sin(theta/2) sin(theta/2)是RV的数量级。 RV的方向与轴旋转的方向相同。 RV的三个数值,与cos(theta/2)组成一个四元组。 RV的数据没有单位,使用的坐标系与加速度相同。 举例: sensors_event_t.data[0] = x*sin(theta/2) sensors_event_t.data[1] = y*sin(theta/2) sensors_event_t.data[2] = z*sin(theta/2) sensors_event_t.data[3] = cos(theta/2) GV、LA和RV的数值没有物理传感器可以直接给出, 需要G-sensor、O-sensor和Gyro-sensor经过算法计算后得出。 算法一般是传感器公司的私有产权。
2023-07-15
1条回答
问
力的感应器怎么制作?
夨︶ ̄歔沩ゝ
谐振式石英晶体压力传感器以其高精度,良好的长期稳定性广泛应用于气压与高度测量、压力自动校准以及精密过程控制等。这种高精度石英晶体压力传感器在结构形式上主要有2种形式,一种是厚膜切变模式,将石英晶体加工成透镜模式,在透镜上制作电极,利用其振动频率与所受压力的变化关系来检测压力的大小,这种传感器对透镜和电极的加工工艺要求很高,产品制造难度大,现已逐渐被其他结构取代;另一种是以石英谐振梁为力敏元件,用波登管或金属膜盒来感受压力,并将压力转换成力作用到谐振梁上,谐振梁的频率随作用压力变化而变化,利用谐振梁的频率变化来检测被测压力的大小。这种压力传感器结构较为复杂,对材料和制造工艺都要求很高,目前,国际上仅有少数几家公司掌握了其关键技术,能够批量提供产品。针对该传感器的制造难题,本文提出了研制全石英压力敏感元件的压力传感器,用石英弹性膜片替代复杂的金属弹性元件,降低制作难度,实现传感器小型化。 1传感器的结构与工作原理 石英谐振式压力传感器主要由压力敏感元件和激振电路组成。传感器的结构如图1所示,包括压力接口、压力敏感元件和壳体等。压力敏感元件是传感器的核心,它包括弹性膜片和音叉式力敏谐振器。当压力作用于弹性膜片时,使膜片产生变形,导致膜片沿直径方向产生拉力或压力,并将该力作用到谐振梁上,谐振梁的频率随作用力变化而变化,利用谐振梁的频率变化来检测被测压力的大小。压力敏感元件各部均由石英晶体材料制成。石英力敏谐振器通过光刻和化学腐蚀工艺加工完成,并采用烧结工艺装配到弹性膜片上,然后,在真空条件下,将弹性膜片烧结到已研磨出空腔的基座上,在完成基座与弹性膜片烧结同时也形成了真空参考力腔,这即符合制作绝压传感器的设计要求,又满足了谐振器的真空工作环境需要。 式中 L,t和b分别为谐振梁的长、宽和厚度;E和p分别为弹性模量和密度;f0为中心谐振频率。在一阶振动模式,两端固定条件下,常数a0和as分别为1.026和0.294。 2石英力敏谐振器制作 石英力敏谐振器是由2个外侧的支撑梁和2个内侧谐振梁构成,电极分布在谐振梁上,且分布在谐振梁的上下表面与侧面,支撑梁上没有电极。利用铜镀层掩蔽,采用各向异性腐蚀液对石英晶体进行刻蚀。采用旋转蒸发方式蒸电极层,侧面电极通过增加特制侧面光源进行光刻,这样,就解决了侧电极制作难题。完成光刻的谐振器需要进行温度循环处理,减少残余应力。力敏谐振器的工艺流程如图4所示。 通过上述过程制出梁的宽度为190μm,2根梁的间距为160μm,梁的长度为4.96 mm的力敏谐振器,其量程为0~150 gf,中心频率为(40±4)kHz,精度为0.05%,满量程输出为(1.2±0.24)kHz。 3压力敏感元件装配 传感器压力敏感元件结构如图5所示。采用研磨方法加工出压力敏感元件基座的圆形空腔体,由于圆形空腔体的直径与弹性膜片厚度决定了传感器的量程,因此,在加工过程中应严格控制腔体直径。如腔体直径尺寸偏大,则降低量程;反之,则会使量程增大。对研磨后的表面采用各向同性腐蚀液来去除表面由于研磨导致的损伤层,减少机械残余应力。 力敏谐振器与弹性膜片用玻璃粉烧结到一起,使其形成刚性连接。由于力敏谐振器在膜片上的位置直接影响传感器的输出与精度,为此,在烧结过程中采用专用夹具防止谐振器在烧结过程中产生滑移,这也是压力敏感元件制作过程中的关键工艺之一。 基座与弹性膜片之间采用玻璃粉烧结在一起,该烧结过程是在真空条件下进行的。这样,既实现了弹性膜片与基座之间形成刚性连接,又实现了压力腔体的真空密封,从而完成了传感器的真空封装。为保证传感器的精度,在烧结过程中仍需使谐振器处于空腔的中心位置,为此,采用了专用夹具。 将压力敏感元件、传感器激振电路和壳体进行装配,这样,就完成传感器的制作。 4标定测试 在室温条件下,对传感器施加10 V直流电压,进行静态标定,表1给出了1#传感器的典型标定数据,表2给出了2#传感器静态标定数据。 从表1和表2中可以看出:传感器的满量程输出分别为1.1461kHz和1.1599kHz,用每个测量点的正反行程平均值作为标准值计算,传感器精度优于0.05%。 5结束语 在谐振式石英晶体绝对压力传感器研制中,采用石英晶体材料制作弹性膜片,解决了该传感器结构复杂,制作工艺难度大等技术难题。研制出的传感器具有结构简单、精度高、体积小等,其量程为0~120kPa,中心频率为(40+4)kHz,精度为0.05%,适用于高精度绝对压力测量要求。
2023-07-10
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问
什么是霍尔感应器?
时差女王。
更多图片(16张)霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。
2023-07-10
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问
坐便感应器安装尺寸
91ad82c71f74
要分2种,一种是狭义的就是马桶本身,另一种是广义的要包括人的活动空间第一种情况一般马桶长750MM以内,款500以内;第二种情况,前端和两侧的空间至少留30CM
2023-06-12
2条回答
问
空调的温度感应器
48290f00558a
空调温度传感器原理 空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。NTC常见的故障为阻值变大、开路、受潮霉变阻值变化、短路、插头及座接触不好或漏电等,引起空调CPU检测端子电压异常引起的空调故障。空调常用的NTC有室内环境温度NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环境温度NTC、压缩机吸气、排气NTC等。 NTC在电路中主要有两种用法: 一、温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。 室内环境温度NTC作用:室内环境温度NTC根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开停机或变频。定频空调使室内温度温差变化范围为设定值+1℃,即若制冷设定24℃时,当温度降低到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到23℃压缩机工作。值得说明的是温度的设定范围一般为15-30℃之间,因此低于15℃的环境温度下制冷不工作,高于30℃的环境温度下制热不工作。变频空调根据设定的工作温度和室内温度差值进行变频调速,差值越大压缩机工作频率越高,因此压缩机启动以后转速很快提升。 室内盘管NTC:室内盘管制冷过冷(低于+3℃)保护检测、制冷缺氟检测;制热防冷风吹出、过热保护检测。空调制冷30分钟自动检查室内盘管温度,若降温达不到20℃则自动诊断为缺氟而保护。若因某些原因室内盘管温度降到+3℃以下为防结霜也停机(过冷)制热时室内盘管温度低于32℃内风机不吹风(防冷风),高于52℃外风机停转,高于58℃压缩机停转(过热);有的空调制热自动控制内风机风速,有的空调自动切换电辅热,变频空调转速等。 室外盘管NTC:制热化霜温度检测,制冷冷凝温度检测。制热化霜是热泵机一个重要功能,第一次化霜为CPU定时(一般在50分钟),以后化霜则由室外盘管NTC控制(一般为-11℃要化霜,+9℃则制热)。制冷冷凝温度达68℃停压缩机,代替高压压力开关的作用,变频制冷则降频阻止盘管继续升温。 外环境温度NTC控制室外风机的转速、冬季预热压缩机等 排气NTC:使变频机降频,避免外机过热,缺氟检测等 吸气NTC:控制制冷剂流量,有步进电机控制节流阀实现 故障分析 室内外盘管NTC损坏率最高,故障现象也各式各样。室内外盘管NTC由于位处温度不断变化及结露或高位的环境,所以损坏率比较高。主要表现在电源正常而整机不工作、工作短时间停机、制热时外机正常内风机不运转、外风机不工作或异常停机,压缩机不启动、变频效果差,变频不工作,制热不化霜等。化霜故障可代换室外盘管NTC或室外化霜板。在电源正常而空调不工作时也要查室内环境温度NTC。空调工作不停机或达不到设定温度停机,也要先查室内环境温度NTC,变频空调工作不正常也会和它有关。因室内环境温度NTC若出现故障会使得CPU错误地判断室内环境温度而引起误动作。 1.室内环境温度传感器阻值变大,引起空调启动频繁。 2.室内管温传感器阻值变小,引起启动不久整机保护。 3.室内环境温度、管温感温性能改变,引起空调工作失常 4.室内管温变值为0Ω,致使整机遥控开机无反应 。5.空调出现故障,除了要检测满足CPU工作的+5V电源、复位时钟振荡外,还要测电源、电压、启动运行电流是否正常,对传感器的检测也十分重要。
2023-06-12
2条回答
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