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방향 센서의 물리적 원리
방위 센서는 한 방향의 관성력의 크기를 감지하여 가속도와 중력을 측정합니다. 휴대전화 센서는 이름에서 알 수 있듯이 휴대전화에 쓰이는 센서다. 일종의 센서에 속한다. 센서의 정의와 원리는 아래에 설명되어 있습니다. 센서의 정의 센서는 물리량이나 화학량을 사용하기 쉬운 전기 신호로 변환하는 장치입니다. IEC (International Electronics Commission) 는 "센서는 입력 변수를 측정 가능한 신호로 변환하는 측정 시스템의 선행 요소" 로 정의됩니다. Gopel 등에 따르면 "센서는 캐리어와 회로 연결을 포함하는 민감한 구성 요소" 이고 "센서 시스템은 일종의 정보 처리 (아날로그 또는 디지털) 기능을 갖춘 시스템" 입니다. 센서는 감지 시스템의 일부이며 테스트된 신호 입력의 첫 번째 관문입니다. 센서는 한 형태의 에너지를 다른 형태로 변환합니다. 주동과 수동의 두 종류가 있습니다. 액티브 센서는 외부 에너지 또는 인센티브 소스 없이 한 형태의 에너지를 다른 형태의 에너지로 직접 변환할 수 있습니다. 수동 센서는 에너지 형태를 직접 변환할 수는 없지만 다른 입력에서 입력되는 에너지 또는 발생 에너지를 제어할 수 있습니다. 센서는 개체 또는 프로세스의 특정 기능을 수량으로 변환하는 작업을 수행합니다. 그 "오브젝트" 는 고체, 액체 또는 기체일 수 있으며, 상태는 정적이거나 동적 (즉, 프로세스) 일 수 있습니다. 물체 특징이 변환 및 수량화된 후 여러 가지 방법으로 탐지할 수 있다. 물체의 특징은 물리적이거나 화학적일 수 있다. 작동 원리에 따라 물체의 특성이나 상태 매개변수를 측정 가능한 전원으로 변환한 다음 전기 신호를 분리하여 평가 또는 표시를 위해 센서 시스템에 보냅니다. 센서의 원리와 구조는 전용 비틀림 변이를 전용 탄성 축에 붙여 가변 브리지를 형성하는 것입니다. 이것이 기본 토크 센서입니다. 샤프트에 고정:

(1) 에너지 링 변압기 2 차 권선,

(2) 신호 링 변압기 1 차 코일,

(3) 정류기 전원 공급 장치, 계기 증폭 회로, V/F 변환 회로 및 신호 출력 회로를 포함한 동축 인쇄 회로 보드.

센서 하우징은 다음과 같이 고정되어 있습니다.

(1) 여기 회로,

(2) 에너지 링 변압기의 1 차 코일 (입력부),

(3) 신호 링 변압기의 2 차 권선 (출력),

(4) 신호 처리 회로는 작동 중 센서에 15V 전원을 공급합니다. 여자 회로의 결정진은 400Hz 의 구형파를 생성하고 TDA2030 전력 증폭기를 통해 AC 여자 전원을 생성하고 에너지 링 변압기 T 1 을 통해 정지된 초급 코일에서 회전된 2 차 코일로 전송한다. 결과 AC 전원은 동축 정류 필터 회로를 통해 5V DC 전원을 얻어 연산 증폭기 AD822 로 사용됩니다. 기준 전원 공급 장치 AD589 와 듀얼 채널 연산 증폭기 AD822 로 구성된 고정밀 전원 공급 장치는 4.5V 의 정밀 DC 전원 공급 장치 (브리지 전원 공급 장치 및 증폭기 및 V/F 동글 작동 전원 공급 장치) 를 생성합니다. 탄성 축이 비틀릴 때 변형 브리지에서 감지한 mV 급 변형 신호는 계기 증폭기 AD620 에 의해 1.5V 1V 의 강한 신호로 확대된 다음 V/F 변환기 LM13/KLOC 로 확대됩니다. 하우징의 신호 처리 회로 필터 성형을 통해 탄성 베어링의 토크에 비례하는 주파수 신호를 얻을 수 있습니다. 신호는 TTL 평평으로 전용 2 차 계기나 주파수계 디스플레이에 제공되거나 컴퓨터로 직접 보내 처리할 수 있습니다. 리졸버의 움직임과 정적 링 사이의 간격이 10 분의 1 밀리미터에 불과하고 센서 샤프트의 윗부분이 금속 하우징 안에 밀봉되어 효과적인 차폐가 형성되어 강한 간섭 방지 기능을 갖추고 있다. 센서의 분류 기울기 센서 기울기 센서는 군사, 항공 우주, 산업 자동화, 건설 기계, 철도 기관차, 소비 전자, 해양 선박 등에 광범위하게 적용된다. 휘고는 국내 사용자에게 세계에서 가장 포괄적이고 전문적인 제품 솔루션과 서비스를 제공한다. 서보, 전해질, 콘덴서, 인덕턴스, 광섬유 등 500 개 이상의 규격을 기반으로 하는 기울기 센서를 제공합니다. 가속도 센서 (선 가속 및 각 가속도) 는 저주파 고정밀 힘 균형 서보, 저주파 저비용 열 대류형 및 중고주파 용량 가속 변위 센서로 나뉩니다. 총 주파수 응답 범위는 DC 에서 3000Hz 까지입니다. 응용 분야는 자동차 운동 제어, 자동차 검사, 가전제품, 게임 제품, 사무 자동화, GPS, PDA, 휴대폰, 진동 감지, 건축기기, 실험장비입니다. 적외선 온도 센서는 가전제품 (전자레인지, 에어컨, 흡입기, 드라이어, 토스터, 전자레인지, 프라이팬, 히터 등) 에 널리 쓰인다. ), 의료용/가정용 온도계, 사무 자동화, 휴대용 비접촉 적외선 온도 센서, 산업 현장 온도 측정기 및 전력 자동화 센서, 모듈 또는 전체 온도 측정기를 제공할 수 있을 뿐만 아니라 사용자의 요구에 따라 광학 렌즈, ASIC 및 알고리즘을 포함한 패키지 솔루션을 제공할 수 있습니다. 센서의 응용 센서 응용 분야는 기계 제조, 산업 공정 제어, 자동차 전자 제품, 통신 전자 제품, 소비 전자 제품 및 전용 장비를 포함한다.

① 전용 설비: 전용 설비는 주로 의료, 환경, 기상 등 분야에서 사용되는 전문 전자 설비를 포함한다. 의료 분야는 센서 판매량이 크고 수익이 큰 신흥 시장으로, 센서 부품을 소형화, 저비용, 높은 신뢰성 방향으로 발전시켜야 한다.

② 산업 자동화: 공정 제어, 산업 기계 및 전통적인 센서와 같은 산업 분야의 센서 다양한 측정 프로세스 변수 (예: 온도, 수위, 압력, 유량 등). ); 전자 특성 (전류, 전압 등) 을 측정하는 기존의 근접/위치 센서. ) 및 물리량 (동작, 속도, 하중, 강도) 이 빠르게 발전하고 있습니다.

(3) 통신전자제품: 휴대전화 생산량의 급격한 증가와 휴대전화의 새로운 기능의 증가는 센서 시장에 기회와 도전을 가져왔다. 컬러 스크린 휴대폰과 사진 촬영 휴대폰의 시장 점유율이 갈수록 커지고 있어 이 분야에서 센서의 적용 비율이 높아지고 있다. 또한 그룹 전화 및 무선 전화기용 초음파 센서, 자기 저장 미디어용 자기장 센서 등이 있습니다. 강한 성장을 보일 것입니다.

⑤ 자동차 산업: 현대 리무진 전기 제어 시스템 수준의 관건은 압력 센서의 수와 수준에 있다. 일반 자가용 한 대에는 수십 개에서 100 개에 가까운 센서가 장착되어 있고, 고급차의 센서 수는 200 여 개, 30 여 종, 100 여 종에 달할 수 있다. 센서는 특정 신호를 감지하는 센서입니다.

일부 고도로 지능적인 기계에서는 센서가 매우 중요한 역할을 한다. 기계의 자동 제어는 센서를 통해 이루어진다. 기계에서 일반적으로 사용되는 센서는 터치 센서, 광 센서 및 자기 센서입니다.

다음은 몇 가지 일반적인 센서의 원리와 기능 및 몇 가지 간단한 예입니다.

1, 터치 센서는 접촉 센서를 의미하며 두 물체가 접촉할 때 발생하는 신호입니다. 이 신호는 수집되어 다음 동작을 수행하기 위해 컴퓨터로 전송됩니다. 이 센서는 주로 두 물체 사이의 관계를 감지하는 데 사용된다.

감광성 센서는 두 개의 간단한 회로로 수행됩니다. 한 회로에는 발광 다이오드 또는 led 와 같은 발광 요소가 있고, 다른 회로는 광 감지 구성요소에 연결되어 발광을 감지합니다. 센서가 장착된 두 물체에 올바른 관계가 있을 때, 감광 컴포넌트는 신호를 받고 컴퓨터로 전송되며, 컴퓨터는 다른 동작을 수행합니다. 이 센서는 주로 미리 결정된 위치에 도달했는지 여부를 감지하거나 두 물체 사이의 상대적 위치 관계를 결정하는 데 사용됩니다.

3, 자기 센서, 물체에 대한 자기 감지를 통해 두 개의 움직이는 부품이 특정 영역 안으로 이동할 때 자기 감지를 통해 물체의 존재와 위치를 감지할 수 있습니다.

전자 제품의 일부 기계에서는 센서가 어디에나 있다고 할 수 있으며 각 센서마다 다른 특정 기능이 있습니다. 센서를 만나면 먼저 그 역할을 살펴보고, 왜 센서가 필요한지, 원리가 무엇인지, 그리고 어떻게 처리하는지 분석한다. 휴대 전화 중력 감지 기술: 압전 효과를 통해 달성. 간단히 말해서, 두 직각 방향에서 중력의 무게를 측정하여 수평 방향을 결정하는 내부 무거운 물체 (무거운 물체와 압전판이 일체인 것) 를 측정하는 것입니다.

한 브랜드의 이동식 하드 드라이브 중력 감지 기술 소개: 중력 감지 장치는 센서, 프로세서, 컨트롤러 세 부분으로 구성됩니다. 센서는 메모리 상태를 감지하고 스토리지의 중력 가속도 값을 계산합니다. 프로세서는 가속 값이 안전 범위를 벗어나는지 여부를 결정합니다. 컨트롤러는 안전한 주차 영역에서 헤드의 잠금 또는 해제를 제어합니다. 센서가 현재 중력 가속도가 안전값을 초과한다고 판단하면 컨트롤러는 하드웨어 제어 헤드를 통해 읽기 및 쓰기를 중지하고 위치로 빠르게 돌아가 전용 헤드 주차 영역에 잠급니다. 이 일련의 작업은 200 밀리 초 이내에 완료됩니다. 감지 장치가 감지한 가속도 값이 정상 범위로 돌아가면 제품이 다시 작동합니다.

중력 감지 기술: 중력 감지 기술은 다른 면에서도 응용된다. 예를 들어, 스마트 전기 자동차,

세그웨이

게임기, 컴퓨터 등.

중력 감지는 모바일 스토리지에 적용됩니다. 과학 실험에 따르면 일반 스토리지는 전원이 들어오지 않을 때 65,438+0,000g 의 내진성을 가지고 있지만, 전원을 켠 후 내진성이 200G 미만이므로 경미한 충돌에도 디스크 트랙 불량이 발생할 수 있습니다. 따라서 작업 상태에서 제품의 보안을 효과적으로 보장해야만 최종적으로 데이터 보안을 보장할 수 있습니다.

중력 감지 기술', 중력 가속 원리를 이용하여 일단 사고가 감지되면 추락하는 순간 헤드를 안전한 주차 영역으로 철수시켜 모바일 스토리지의 안전 성능을 500% 이상 높여 무전기 상태의 내진 수준을 달성하고, 무전기 상태에서 저장된 지진 성능을 근본적으로 보장함으로써 모든 상태의 데이터 정보 안전을 보장할 수 있다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마) (미국 TV 드라마), 중력 감지 기술 (중력 감지 기술)

애플은 최초의 중력 센서를 개발했다.

원리는 다음과 같습니다.

방향 센서는 아이폰에 내장된 가속도계를 통해 구현됩니다. 아이폰에서 사용하는 가속도계는 x 축, y 축, z 축으로 나누어진 3 축 가속도계입니다. 이 세 축으로 형성된 3 차원 공간은 아이폰에서의 다양한 동작을 감지하기에 충분하다. 실제 응용 프로그램에서 아이폰 기울기 각도는 일반적으로 이 세 축 (또는 두 축) 에 의해 형성된 각도를 통해 계산되어 중력 가속도 값을 계산합니다.

가속도계는 특정 방향의 관성력의 총량을 감지하여 가속도와 중력을 측정할 수 있습니다. 아이폰의 3 축 가속도계는 3 차원 공간에서 움직임이나 중력을 감지할 수 있음을 의미합니다. 따라서 가속도계는 휴대전화의 그립 방식 (또는 자동 회전 기능) 을 나타낼 수 있을 뿐만 아니라, 휴대전화가 책상 위에 놓여 있으면 앞면이 위를 향하는지 아래를 향하는지를 나타낼 수 있다.

가속도계는 중력 (g) 을 측정할 수 있으므로 가속도계가 1.0 값을 반환하면 1g 가 특정 방향으로 감지됩니다. 아이폰이 움직이지 않고 움직이지 않으면 중력에 의해 가해지는 힘은 약 1g 입니다. 아이폰을 수직으로 세우면 아이폰은 y 축이 받는 힘이 약 1g 라고 탐지하고 보고합니다. 만약 당신이 어떤 각도에서 아이폰을 잡는다면, 1g 의 힘은 아이폰을 잡는 방식에 따라 다른 축에 분산됩니다. 아이폰을 45 도 각도로 들고 있으면 1g 의 힘이 두 축으로 균등하게 나누어집니다.

정상적으로 사용할 때 가속도계는 어떤 축에서도 1g 보다 훨씬 큰 값을 감지하지 않습니다. 감지된 가속도계 값이 1g 보다 훨씬 크면 갑작스러운 동작이라고 판단할 수 있습니다. 만약 당신이 흔들거나, 떨어지거나, 아이폰을 던진다면, 가속도계는 하나 이상의 축에서 엄청난 힘을 감지할 것이다. G-sensor 중국어는 중력센서를 의미하며 가속력의 변화를 감지할 수 있다. 가속력은 가속 과정에서 물체에 작용하는 힘 (예: 흔들림, 낙하, 상승, 하강 등) 으로 G-sensor 를 통해 전기 신호로 변환한 다음 마이크로프로세서를 통해 분석을 계산한 후 프로그래밍을 완료하는 기능입니다. 예를 들어 MP3 는 사용자의 흔들림 방향을 기준으로 할 수 있습니다. IBM 의 하이엔드 제품군과 같은 개별 하이엔드 노트북에는 추락과 같은 급격한 가속이 감지될 경우 하드 드라이브 손상으로부터 하드 드라이브를 즉시 보호할 수 있는 g 센서가 내장되어 있습니다. 간단히 말해 G-Sensor 는 하드 드라이브에서 하드 드라이브의 현재 상태를 감지할 수 있는 지능형 중력 감지 시스템입니다. 실수로 떨어지면 가속이 발생하고 하드 드라이브가 가속도를 감지하면 헤드가 자동으로 원래 위치로 되돌아가 디스크와 헤드가 분리되어 읽기 및 쓰기 작업 중 예기치 않은 충돌을 방지하여 하드 드라이브를 보호합니다.

이 기술은 휴대폰에 응용되어 사용자의 동작에 따라 게임과 같은 해당 소프트웨어 앱을 만들 수 있다. 사용자가 핸드폰을 흔들면 게임은 Wii 의 MEMS (Microelectronic Mechanism System) 처럼 그에 따라 반응합니다.