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2013*IFM接近传感器,IFM传感器,德国IFM接近传感器
点击次数:844 更新时间:2013-02-26

2013*IFM接近传感器,IFM传感器,德国IFM接近传感器/39529829/39529830单荣兵
IFM接近传感器会受周围温度的影响、周围物体、同类传感器的影响包括感应型、静电容量型在内,传感器之间相互影响。因此,对于传感器的设置,需要考虑相互干扰。此外,在感应型中,需要考虑周围金属的影响,而在静电容量型中则需考虑周围物体的影响。
在软件设计方面,芯片厂商充分考虑了手机应用的实际场景,将很多软件工作集成到了芯片内部,设计了系列简单易操作的寄存器并提供了标准I2C接口,使系统设计得以简化。除了刚才提到的LED驱动电流可编程,LED发射脉冲间隔可编程,ISL29028A还支持中断输出,芯片的7脚为中断输出脚。通常我们用它来作为接近感应的中断输出。事将设定好的上阈值(比如200)和下阈值(比如100)写入接近阈值寄存器,再结合图3中蓝色实线来看,当物体接近到5厘米时,即ADC读数达到200时,中断脚输出电平由高到低,表示此时有物体接近。当物体逐渐远离达到8厘米时,即ADC读数减小到100时,中断脚输出电平由低到高,表示此时物体已经远离。由于手机不需要对短时间的手指挥动等等动作作出接近响应,所以ISL29028A内部还有个相当于滤波功能的寄存器,即传感器要连续n次采样结果超过阈值才会触发中断,n的可选值为1,4,8,16。ISL29028A还有个自动减除环境中红外光照射值的功能,保证其在阳光直射条件下不会输出饱和,维持正常的接近感应功能。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进2013*IFM接近传感器,IFM传感器,德国IFM接近传感器/39529829/39529830单荣兵了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,目前已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。
编辑本段主要分类按用途分类
压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器。
按原理分类
振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。
按输出信号为标准分类
模拟传感器:将被测量  传感器(图2)
的非电学量转换成模拟电信号。
数字传感器:将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
膺数字传感器:将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。
开关传感器:当个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出个设定的低电平或高电平信号。
传感器的静态特性是指对静态的输入信号,  传感器(图4)
传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。2013*IFM接近传感器,IFM传感器,德国IFM接近传感器/39529829/39529830单荣兵
1、线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的zui大偏差值与满量程输出值之比。
2、灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。
3、迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同大小的输入信号,传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。
4、重复性:重复性是指传感器在输入量按同方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不致的程度。
5、漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,此现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。
6、分辨力:当传感器的输入从非零值缓慢增加时,在超过某增量后输出发生可观测的变化,这个输入增量称传感器的分辨力,即zui小输入增量。
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