当前课程知识点:现代电子系统设计 > 第二章 传感器和执行器 > 2.3 常用传感器介绍 > 2.3.2 常用传感器介绍(2)
下面讲第二章 第三节
常用传感器介绍
第二小节
第四种传感器是声音传感器
那么声音传感器
也就是我们常说的麦克风
麦克风有多种形式
最常用的有动圈式和电容式两种
下面我们以电容式为例来介绍
电容式麦克风也称为驻极体麦克风
右边的下面展示了一些
它的具体的这个图片
右边的上面是它的原理图
那么驻极体麦克风呢
它是一种电容式麦克风
也就是说它应用的时候等效为一个电容
当外加的这个声音变化的时候
它的等效的电容会变化
从而使得电路里头的电流产生变化
我们看右上边的这个图
那么图中这个极头就是代表驻极体麦克风
那么这个极头呢 等效为一个电容
那么它上面呢 储存有电荷
当外部的声音变化的时候
电容产生变化
于是它两端的电压就会发生变化
这时候这个电压再通过一个场效应管
组成的放大电路进行放大
就使得在输出端能够得到一个电压和电流
这就是它工作的原理
那么驻极体麦克风它的灵敏度比较高
频率响应也比较好
音质也比较好 所以应用还是比较广泛
第五种传感器是距离传感器
距离传感器也有几种
第一种就是红外距离传感器
红外距离传感器呢 它可以发射红外线
也可以接收反射回来的红外线
这样的话就可以测量距离
它可以通过接收到的反射的红外线的强度
来确定距离的大小
反射回来的红外线的强度越强
那么距离呢 是越短
反之越弱那么距离就越长
例如夏普GP2Yx
就是一个红外距离传感器
它的探测距离范围是10厘米到80厘米
输出是一个电压
它的供电电源是4.5~5.5伏
第二种距离传感器是超声波传感器
超声波呢
是指频率高于20kHZ的这个声波
那么超声波传感器呢
通常用压电晶片制成
它既可以发射超声波
也可以接收反射回来的超声波
下面是它的这个图片
那么超声波传感器呢 它的探测距离
是30厘米到300厘米
比红外距离传感器要宽一些
在应用的时候也可以把超声波传感器
和它的电路集成在一起做成一个模块
如右边这个图所示
第三种距离传感器就是红外热释电传感器
红外热释电传感器
它可以探测人体或者是动物
发出的9~10微米的这个红外线
所以可以用于防盗
它输出的信号是一个电压信号
这个电压信号呢
是0.1HZ到16HZ的一个波形
然后幅度范围是100微伏到几个毫伏
常用的型号有这三种大家可以看一下
它的这个外形呢如这个图片所示
通常它的顶部会带一个滤光片
主要是滤除这个噪声
在应用的时候
也可以把红外热释电传感器
和它的测量电路集成做在一个模块上面
这时候在这个传感器上面
可以增加一个叫菲涅尔透镜的一个元件
那么可以用来增强它的感应效果
第六种传感器就是加速度传感器
顾名思义
加速度传感器可以用来测量加速度
它通常有三种类型
就是单轴双轴和三轴的加速度传感器
单轴的加速度传感器
只能测量一个方向的加速度
也就是直线的加速度
双轴的加速度传感器
可以测量两个方向的加速度
所以它可以测量平面的加速度
三轴加速度传感器
可以测量三个方向的加速度
所以它可以测量空间的加速度
ADXL345就是一个三轴的加速度传感器
它的精度比较高
输出量是数字量是13位的数字信号
它的最低有效位呢代表4毫伽
伽是这个加速度的单位
代表米每平方秒
它的测量的范围可以达到正负16伽
供电电源是2伏到3.6伏比较低
所以呢它的功耗相对也比较低
它可以测量静态的加速度
比如说重力加速度
也可以测量动态的加速度
比如说振动加速度
它的输出接口是SPI
或者是I2C的数字接口
第七种是运动传感器
运动传感器可以用来测量角速度
加速度和磁感应强度
它的应用范围可以包括游戏的控制
还有手机以及无人飞行器等等
例如MPU-9150
就是一个运动传感器单元
它是一个九轴的
融合的一个运动传感器模块
它包括一个三轴的角速度计
也称为陀螺仪
还有一个是三轴的加速度计
另外还有一个三轴的磁感应强度计
它还包括一个数字运动处理器
以及三个模数转换器
它的输出接口是I2C的数字接口
另外它还有可编程的角速度
加速度和磁感应强度
那么它的角速度计的这个测量的范围
有四个档可以选择
加速度计也有四个档可以选择
磁感应强度计有一个档可以选择
感谢您的观看
-课程简介
-1.1 电子系统简介
-1.2 现代电子系统举例
-1.3 现代电子系统的组成
-1.4 现代电子系统设计方法
-第一章 作业
-2.1 传感器定义
-2.2 传感器的分类和性能指标
-2.3 常用传感器介绍
-2.4 常用执行器介绍
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-3.2 信号放大和隔离电路
-3.3 滤波电路
--3.3 滤波电路
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-5.1 微处理器简介
-5.2 微处理器和片上系统的发展历程
-5.3 微处理器分类
-5.4 微处理器和片上系统举例
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-5.9 外围设备应用程序开发简介
-第五章 作业
-6.1 TM4C123 简介
-6.2 TM4C123 实验板
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-8.3 FPGA的特点
-8.4 FPGA的结构
-8.5 FPGA结构举例
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-9.2 Nios II 微处理器简介
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-10.2 实验设备与器材
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