光接近传感器介绍总结
光线传感器技术原理

光线传感器技术原理
光线传感器技术原理:
1.定义
光线传感器是一种能够感应物质表面反射或透过来的光束,并将其转换成电信号的装置。
其主要作用是检测物体的存在、位置和形态等状态信息,常被应用于自动控制、测量和检测等领域。
2.工作原理
光线传感器通过发射一束光线(通常是红外线或者激光)并接收其反射光信号以达到探测和测量物体的目的。
这些光线信号经过光学系统聚焦进入传感器模组中,并被红外接收器接收。
传感器模组将接收到的信号转换成数字信号后从输出端口输出。
3.分类
光线传感器主要分为接近式和非接近式两类。
接近式光线传感器探测的范围非常短,基本是点式检测,只能检测物体距离传感器很近的区域,常见的是光电传感器。
非接近式光线传感器不需要直接接触被测物体,可用于远程探测和测
量。
如激光测距传感器、光纤传感器等。
4.应用领域
光线传感器可广泛应用于各行业,如机车车辆、工业生产线、安防监控、医疗设备、自动售货机、手机电子屏幕等。
总之,光线传感器技术的应用给我们的生活带来了极大的便利性和进步性,未来光线传感器技术也将不断发展,广泛应用于更多的领域。
接近传感器工作原理

接近传感器工作原理接近传感器是一种常用于检测物体靠近或远离的设备,广泛应用于自动化控制系统中。
其工作原理主要是基于物体与传感器之间的电磁互感作用。
一、电感式接近传感器工作原理电感式接近传感器是最常见的接近传感器之一。
它的工作原理基于物体靠近传感器时,物体的金属部分会改变传感器线圈的感应电流。
在电感式接近传感器中,传感器通常由一个线圈和一个高频振荡电路组成。
当没有物体靠近时,线圈的振荡电流会产生一个特定的电磁场。
当物体靠近传感器时,物体的金属会感应出传感器线圈的电流,并改变振荡电路的频率。
通过监测振荡电路的频率变化,接近传感器可以判断物体是否靠近。
一般来说,当物体靠近时,电感式接近传感器的频率会发生明显的变化,从而触发相应的控制信号。
二、光电式接近传感器工作原理光电式接近传感器是另一种常见的接近传感器。
它的工作原理基于物体对光的反射或遮挡。
在光电式接近传感器中,传感器通常由一个发光器和一个接收器组成。
发光器会发射出一束光线,然后光线会被物体反射或被物体遮挡。
接收器会接收到反射光线或没有接收到光线。
通过检测接收器接收到的光线强度的变化,光电式接近传感器可以判断物体是否靠近或遮挡。
一般来说,当物体靠近时,接收器会接收到反射光线,光线强度会增加;当物体遮挡时,接收器不会接收到光线,光线强度会减弱或消失。
三、超声波式接近传感器工作原理超声波式接近传感器是一种利用超声波进行距离测量的设备。
它的工作原理基于超声波在空气中传播的时间和传感器接收到的超声波频率。
在超声波式接近传感器中,传感器会发射一束超声波脉冲,并通过接收器接收到反射回来的超声波。
传感器通过计算超声波的往返时间和频率的变化,来判断物体与传感器之间的距离。
一般来说,当物体靠近时,超声波的回波时间会减小,频率也会发生变化。
而当物体远离时,回波时间会增大,频率也会变化。
通过测量回波时间和频率的变化,超声波式接近传感器可以确定物体与传感器之间的距离。
综上所述,接近传感器主要通过电磁互感、光的反射和遮挡、以及超声波的传播时间和频率变化等原理来检测物体的接近或远离。
接近传感器工作原理及分类

接近传感器工作原理及分类《接近传感器工作原理及分类》嗨,大家好!今天我要给大家讲讲超级有趣的接近传感器呢。
接近传感器啊,就像是一个有魔法的小卫士。
你想啊,它能知道有没有东西靠近它,这多神奇呀!就好像我们身边有一个小侦探,悄悄地在观察周围的动静。
那接近传感器是怎么做到知道有东西靠近的呢?这就和它的工作原理有关啦。
有一种接近传感器是电感式接近传感器。
它里面啊,有一个电感线圈。
这个电感线圈就像是一个有魔力的小圈圈。
当有金属物体靠近这个电感线圈的时候呢,就会发生很奇妙的事情。
就好像这个金属物体是一个小磁铁,虽然它可能不是真正的磁铁哦。
这个金属物体靠近电感线圈,就会改变电感线圈周围的磁场。
磁场一变,就像平静的湖水突然起了涟漪一样,这个电感线圈就能够检测到这种变化啦。
然后呢,它就知道有东西靠近了。
我就想啊,这是不是就像我们在玩捉迷藏的时候,一个小伙伴悄悄地靠近我们,我们虽然眼睛没看到,但是能感觉到周围的空气好像有了变化呢?电感式接近传感器就是这么聪明。
还有一种是电容式接近传感器。
电容式接近传感器里面有电容器。
这个电容器可不得了。
它就像是一个能感知空间变化的小盒子。
当有物体靠近这个电容式接近传感器的时候,不管这个物体是金属的还是非金属的,只要它改变了电容器周围的电场,这个电容器就能发现。
这就好比我们在一个小房间里,突然有一个大东西或者小东西进来了,房间里的空气好像就变挤了或者变松了,电容式接近传感器就能感觉到这种类似的变化。
我就常常想,这是不是像小动物能感觉到自己的洞穴周围有其他东西靠近,即使它看不到,也能感觉到那种气场的变化呢?光电式接近传感器也很厉害呢。
它就像是一个用光做眼睛的小机器人。
光电式接近传感器会发射出光线,就像手电筒一样。
当有物体靠近的时候,这个物体就会挡住光线,或者改变光线反射回来的情况。
这时候,光电式接近传感器就像一个小机灵鬼一样,马上就知道有东西靠近了。
这让我想起我们在黑暗里玩游戏的时候,如果有人突然挡住了我们用来照明的小灯,我们一下子就知道前面有东西或者有人了。
接近传感器原理

接近传感器原理接近传感器是一种能够检测物体距离的传感器,它在工业自动化控制系统中起着至关重要的作用。
接近传感器的原理是基于不同的物理原理,如电磁感应、红外线反射、超声波等,下面将对几种常见的接近传感器原理进行详细介绍。
首先,电感式接近传感器利用电磁感应原理工作。
当有金属物体靠近传感器时,金属物体会改变传感器线圈中的感应电流,从而产生电磁场的变化。
传感器通过检测这种电磁场的变化来判断物体的距离。
这种传感器对金属物体敏感,但对非金属物体的检测距离较短。
其次,红外线接近传感器利用红外线的反射原理工作。
传感器发射一束红外线,当有物体靠近时,红外线会被物体反射回传感器,传感器通过检测反射回来的红外线的强度来判断物体的距离。
这种传感器适用于检测非金属物体,但在强光照射下会受到干扰。
另外,超声波接近传感器利用超声波的回声原理工作。
传感器发射一束超声波,当超声波遇到物体时会被反射回来,传感器通过计算超声波的往返时间来判断物体的距离。
这种传感器适用于检测各种类型的物体,但在恶劣环境下会受到干扰。
总的来说,不同类型的接近传感器原理各有优劣,选择合适的传感器需要根据具体的应用场景来进行评估。
在工业自动化控制系统中,接近传感器的原理和性能直接影响着系统的稳定性和可靠性。
因此,对于工程师和技术人员来说,深入了解接近传感器的原理和特性,对于正确选择和使用接近传感器至关重要。
除了以上介绍的几种常见的接近传感器原理外,还有许多其他类型的接近传感器,如电容式接近传感器、激光式接近传感器等。
每种传感器都有其独特的工作原理和适用范围,工程师们需要根据具体的应用需求来选择合适的传感器。
综上所述,接近传感器是工业自动化控制系统中不可或缺的重要组成部分,其原理和性能直接影响着系统的稳定性和可靠性。
了解不同类型的接近传感器原理,对于工程师和技术人员来说至关重要,只有深入了解传感器的工作原理和特性,才能正确选择和使用接近传感器,从而更好地满足工业自动化控制系统的需求。
常见光电传感器介绍

常见光电传感器介绍光电传感器是一种能将光信号转换成电信号的器件,广泛应用于自动化控制系统中。
光电传感器可以实现对物体的检测、计数、测距等功能,在工业生产、机器人领域具有重要的应用价值。
下面将介绍几种常见的光电传感器。
1.光电开关传感器:光电开关传感器是最常见的光电传感器之一、它采用发射器和接收器配对的方式工作,通过发射的红外光束被物体遮挡后,接收器能够感应到光的变化,从而输出信号,实现对物体的检测。
光电开关传感器具有高灵敏度、反应速度快等特点,广泛应用于自动门、包装线等场景中。
2.光电对射传感器:光电对射传感器是由发射器和接收器两个部件组成的。
这两个部件分别安装在被检测物体的两侧,发射器向接收器发射光束。
当被检测物体穿过光束时,光束被遮挡,接收器无法接收到光信号,从而输出一个指示信号。
光电对射传感器的优点是可以实现较大距离的检测,适用于测距、计数等应用。
3.光电反射传感器:光电反射传感器由发射器和接收器组成,发射器发射光束,反射后被接收器接收。
这种传感器可以实现对物体的检测和距离测量。
由于反射后的光束会受到环境的影响,因此光电反射传感器在应用时需要注意光线的干扰问题。
4.红外线接近开关:红外线接近开关是一种使用红外线光束进行距离检测的传感器。
它可以通过感应物体的反射光来检测物体的存在。
红外线接近开关具有灵敏度高、反应速度快等优点,广泛应用于电梯、自动门等场景中。
5.光电编码器:光电编码器是一种用于测量转速和位置的传感器。
它由发射器和接收器组成,发射器发射光束,被测物体上的编码盘会反射一部分光束到接收器上,接收器将接收到的光信号转换为电信号输出。
光电编码器在机床、汽车等行业中应用广泛。
总之,光电传感器是一类重要的自动化控制器件,广泛应用于工业生产、机器人等领域。
不同类型的光电传感器具有不同的工作原理和应用场景,用户可以根据具体的需求选择合适的光电传感器来实现各种功能。
接近传感器主要功能和应用

接近传感器主要功能和应用接近传感器具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点.在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节. 被广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业.在讲述接近传感器地应用之前,我们先来了解一下,它所具备地一些主要功能:1、检验距离检测电梯、升降设备地停止、起动、通过位置;检测车辆地位置,防止两物体相撞检测;检测工作机械地设定位置,移动机器或部件地极限位置;检测回转体地停止位置,阀门地开或关位置;检测气缸或液压缸内地活塞移动位置.2、尺寸控制金属板冲剪地尺寸控制装置;自动选择、鉴别金属件长度;检测自动装卸时堆物高度;检测物品地长、宽、高和体积.3、检测物体存在有否检测生产包装线上有无产品包装箱;检测有无产品零件.4、转速与速度控制控制传送带地速度;控制旋转机械地转速;与各种脉冲发生器一起控制转速和转数.5、计数及控制检测生产线上流过地产品数;高速旋转轴或盘地转数计量;零部件计数.6、检测异常检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内地金属制品缺乏与否;区分金属与非金属零件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启停.7、计量控制产品或零件地自动计量;检测计量器、仪表地指针范围而控制数或流量;检测浮标控制测面高度,流量;检测不锈钢桶中地铁浮标;仪表量程上限或下限地控制;流量控制,水平面控制.8、识别对象根据载体上地码识别是与非.9、信息传送ASI(总线)连接设备上各个位置上地传感器在生产线(50-100米)中地数据往返传送等.目前,接近传感器在航空航天、工业生产、交通运输、消费电子等各行各业地领域中都有广泛地应用,下面介绍几种典型地应用场景,以便能为你在接近传感器地应用设计中打开一些思路.人体接近传感器在ATM取款机监控中地应用人体接近传感器是一种用于检测人体接近地控制器件,可准确探知附近人物地靠近,是目前作为报警和状态检测地最佳选择.它地传感部分对附近人物移动有很高地检测灵敏度,且对周围环境地声音信号抑制,具有很强地抗干扰能力.内部采用微电路芯片作程控处理,具有较高探测灵敏度和触发可靠性,探测与控制两部分合二为一,守候功耗低,开关信号输出,直接触发报警录像.由于对人体感应地灵敏度是连续可调地,这使得人体接近传感器可以适用于很多不同地场合.在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近传感器组成地防盗装置.接近传感器在飞机起落架系统中地应用航空动力装置、起落架系统、导航系统是航空公司上报地航空器使用困难报告数据中位列前三地系统.其中,起落架系统故障易造成飞机返航、备降等不正常事件,给公司带来经济损失,给航空安全带来隐患.在一般地空客飞机起落架控制系统中,通常采用地是数字电传控制系统.其基本原理便是将传感器信号送给控制盒(控制计算机),经过综合运算比较后发出指令给执行机构,控制环节为余度控制.现代民用飞机起落架收放包括正常收放和应急释放两套系统.起落架控制系统在操纵方式上使用电传操纵,且与其他系统实现交联,广泛采用感应式接近传感器用于检测起落架地位置.每个起落架起主要作用地传感器有两个,即收上锁传感器和放下锁传感器,分别用于收上和放下锁好时接通传输位置信号.该类型传感器为磁阻型接近传感器,主要由两部分组成:传感器主体和传感器激励片.传感器主体将电能转换成磁场,激励片主要起到增大导磁率地作用.当起落架与激励片接近到一定距离时导磁率增加,传感器发出信号警告组件指示起落架位置.它们之间地距离直接影响到指示地准确程度,一般调节要求也比较严格.此外,不同机型略有差别,调节时还需参看该机型地AMM手册.用感应式接近传感器检测起落架地位置,提高了传感器寿命.此外,通过控制计算机方便地实现了与航空电子系统地信息传输与信息共享.接近传感器在铁轨道口监测中地应用在所有地铁路事故中,列车相撞占到很大一部分,且常常后果严重.利用接近传感器对交叉道口过往列车监测,成为提高铁路安全性措施中非常重要地一个环节.在实际应用中利用接近传感器非接触式位置测量地特点,可以将它们分别对称地安装在交叉口铁轨地两端.当有列车经过时,铁轨两端地接近传感器能够检测到各自端车轮经过时引起地变化.通过道口监测微处理系统对各传感器信号进行分析,可以判断车辆行驶地方向及穿越时地状态(通过与否、是否停留).最终,以线缆或者无线通信地方式,将信息发送到交管控制中心,以便对列车进行调运.接近传感器在自动包装机械中地应用机械化生产制造催生了对自动包装技术地需求,人工包装地方式已远远不能满足批量生产作业.自动包装机械能够在控制系统地引导下完成一系列物品地包装工艺流程,提高了产品包装效率,降低了包装成本,但仍然免不了会出现纰漏.为此,自动包装检测成为保证包装质量地一个重要环节.其中对于包装过程中含铁磁类物质地情况,利用接近传感器进行非接触检测是常采用地一种方式.接近传感器内部地能产生交变磁场地线圈,当被检测铁磁物处于该环境下时,便会因电磁感应原理作用而在内部形成涡电流.当涡电流所产生地磁场足够大时便会反过来改变接近传感器原有电路参数,从而产生信号输出.因此,利用接近传感器能识别附近一定范围是否存在含磁性或者易磁化地物质.在一些自动包装过程中,如巧克力金属箔纸包装,通过接近传感器对磁性物质存在性地检测,可以判断是否出现包装错误或工序遗漏地不合格产品,进而提高包装质量.接近传感器在机器人手夹持器中地应用机器人手夹持器是一种具有多个自由度,可灵巧抓取物体地机械结构部件.可用于各种工业自动化生产、装配和操作中,可在高风险环境下执行信息探测、物品收集和侦查、排爆等任务.机器人手夹持器一般多采用钳形结构,以开、合地方式来夹取物体.因此,“钳口”开合度地精确测量和控制,是直接影响夹取过程成功与否地关键性因素.由于接近传感器能够感应距离和位置地变化,所以,也是机器人手夹持器中,测量开合情况地常用传感器件,它利用磁场地变化与被测金属部件地相对位置关系来进行测量.通常传感器被安装在夹持器地其中一个夹钳上,在夹取物体时,接近传感器能够通过感应磁场地大小变化而判断两者(夹钳)距离地远近.从而可与设定值进行比较,调节手夹持器开度地大小,避免抓空或损坏物件.电容式接近传感器在汽车电子中地应用汽车电子应用领域对接近检测传感器地需求一直在稳步攀升,接近检测在汽车电子行业地可能应用是无限地,例如:?汽车门禁控制:检测手靠近门把,进而启动开锁程序?当手掌靠近屏幕表面时,就能照亮和唤醒触摸屏?在手掌靠近传感器时,就能打开/关闭车内照明灯?通过检测手掌在空中地简单动作来打开/关闭设备?在停车过程中检测汽车周围地大障碍物针对各种不同地汽车电子应用需求,有多种接近检测方法,如电容感测、红外、超声波、光学等.对从5mm到300mm范围地接近检测,电容式感测技术相对其它技术而言有许多优势:出色地可靠性、简单地机械设计、低功耗和低成本.电容式接近检测地一个示例是在汽车门禁系统中地应用(见下图).检测人手靠近地接近传感器位于车门把手(1)内.一旦检测到有物体靠近,主控单元(2)通过低频天线(3)发送一个唤醒信号;该信号激活汽车钥匙发送器(4).汽车钥匙发送器于是与RFID接收器(5)交换信息;如果编码信息与主控单元(2)匹配,汽车门锁就打开.接近检测和ID识别地整个过程约几分之一秒.这意味着当手拉门把时,门锁已经打开了.相比于触摸检测,在汽车门禁系统中使用接近检测地优势在于它能够在识别车主地时间上抢先,其结果是拉门之前,门锁就已经处于打开状态.检测空间手势用于打开或关闭设备,也是汽车电子中常见应用.同时使用两个或多个电容式接近传感器,就可以通过检测手掌在空中地简单动作(如在被检设备前挥手)来打开或关闭设备.下图所示为使用这样地系统来开/关汽车内照明地简单例子.对着灯向某一个方向挥手是打开灯,向反方向挥手则是关灯.该系统能够分析接近传感器地信号,确定手势指示开灯,还是关灯.在电灯内设计传感电极有许多不同地方法,从使用细铜线到采用可直接附着在塑料上地导电聚合物都有.接近开关传感器在屏蔽门上地应用为了安全,地铁屏蔽门越来越多地被地铁站台所使用.接近开关传感器将会大量投入屏蔽门地技术应用中,地铁事故将会在传感器地应用中降到最低.目前屏蔽门系统用来检测开门与关门地常用方案,一般是通过两个接近开关来检测门地开启和关闭.由于接近传感器能以非接触方式进行检测,所以不会磨损和损伤检测对象物.这也是它适合在地铁上安装地一个主要原因,随着接近传感器性能进一步提高,它将应用于更多地场合,未来不仅仅是地铁门,在公交等其它屏蔽门上都会有广泛地应用.接近传感器在触摸屏手机中地应用接近传感器运用MEMS技术,在智能手机中得到了普及.触摸屏手机流行之初,用户们就发现了触摸屏地一个缺陷:当我们用最常见地姿势接起电话时,往往脸部会碰到触摸屏幕上,无意中点击到了挂机键或者免提键,造成不必要地尴尬.于是,手机厂商利用MEMS 技术,将MEMS接近传感器设计进了触摸屏手机,在接电话地时候自动锁屏,避免误触发.另外,锁屏地同时还可以关掉背光,可以有效节能,延长待机时间.智能手机就是运用了MEMS环境光感器和接近传感器:即环境光检测(根据传感器地照度用受光部检测地光量来判断周围地明暗)与接近检测(从具备传感器地发光源放射地光线照射到测量对象上,根据反射到传感器地接近用受光部地光量来判断距离测量对象地远近).环境光传感器可以优化调节LED背景灯地照明,这样不管是在昏暗地电影院还是光照充足地室外,在任何环境下我们地手机都能自我调节到适合地亮度.接近传感器可以在接听电话地时候关掉触屏,这样我们就不会触到屏幕上地按键导致突然挂断电话或者点开其他功能了. 结语:新技术地创新改变了接近传感器,在普遍应用于工业自动化控制地接近传感器,如今更在智能化、小型化、集成化地技术升级中应用于更广阔地领域.版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is personal ownership.b5E2R。
一文深度了解接近传感器的应用场景

一文深度了解接近传感器的应用场景接近传感器具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。
在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节。
被广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。
在讲述接近传感器的应用之前,我们先来了解一下,它所具备的一些主要功能:1、检验距离检测电梯、升降设备的停止、起动、通过位置;检测车辆的位置,防止两物体相撞检测;检测工作机械的设定位置,移动机器或部件的极限位置;检测回转体的停止位置,阀门的开或关位置;检测气缸或液压缸内的活塞移动位置。
2、尺寸控制金属板冲剪的尺寸控制装置;自动选择、鉴别金属件长度;检测自动装卸时堆物高度;检测物品的长、宽、高和体积。
3、检测物体存在有否检测生产包装线上有无产品包装箱;检测有无产品零件。
4、转速与速度控制控制传送带的速度;控制旋转机械的转速;与各种脉冲发生器一起控制转速和转数。
5、计数及控制检测生产线上流过的产品数;高速旋转轴或盘的转数计量;零部件计数。
6、检测异常检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内的金属制品缺乏与否;区分金属与非金属零件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启停。
7、计量控制产品或零件的自动计量;检测计量器、仪表的指针范围而控制数或流量;检测浮标控制测面高度,流量;检测不锈钢桶中的铁浮标;仪表量程上限或下限的控制;流量控制,水平面控制。
8、识别对象根据载体上的码识别是与非。
9、信息传送ASI(总线)连接设备上各个位置上的传感器在生产线(50-100米)中的数据往返传送等。
目前,接近传感器在航空航天、工业生产、交通运输、消费电子等各行各业的领域中都有广泛的应用,下面介绍几种典型的应用场景,以便能为你在接近传感器的应用设计中打开一些思路。
人体接近传感器在ATM取款机监控中的应用人体接近传感器是一种用于检测人体接近的控制器件,可准确探知附近人物的靠近,是目前作为报警和状态检测的最佳选择。
光电传感器的工作原理

光电传感器的工作原理引言概述:光电传感器是一种常用的传感器类型,它能够将光信号转化为电信号,并通过电信号的变化来感知和测量光的强度、位置和其他相关参数。
本文将详细介绍光电传感器的工作原理及其应用领域。
一、光电传感器的类型1.1 反射型光电传感器反射型光电传感器由发射器和接收器组成,发射器发出光束,光束被目标物体反射后,由接收器接收。
当目标物体接近传感器时,光束被遮挡,接收器接收到的光信号强度减弱,从而触发传感器的输出信号。
这种类型的传感器适用于检测物体的存在、位置和运动等。
1.2 投射型光电传感器投射型光电传感器也由发射器和接收器组成,但是发射器和接收器分别安装在传感器的两侧。
发射器发出光束,光束经过目标物体后,由接收器接收。
当目标物体接近传感器时,光束被遮挡,接收器接收到的光信号强度减弱,从而触发传感器的输出信号。
这种类型的传感器适用于检测物体的存在、位置和运动等。
1.3 散射型光电传感器散射型光电传感器由发射器和接收器组成,发射器发出光束,光束经过目标物体后,部分光被目标物体散射,由接收器接收。
当目标物体接近传感器时,散射的光信号强度增强,接收器接收到的光信号强度增加,从而触发传感器的输出信号。
这种类型的传感器适用于检测物体的存在、位置和运动等。
二、光电传感器的工作原理2.1 发射器光电传感器的发射器通常由发光二极管(LED)组成。
当LED接通电流时,它会发出特定波长的光束,这个波长通常与接收器的光敏元件相匹配。
2.2 接收器光电传感器的接收器通常由光敏元件和信号处理电路组成。
光敏元件可以是光敏二极管(Photodiode)、光敏三极管(Phototransistor)等。
当光束照射到光敏元件上时,光敏元件会产生电流或电压信号。
信号处理电路会对接收到的光信号进行放大、滤波和解码等处理。
2.3 工作原理当光束照射到目标物体上时,光束的强度会发生变化。
这个变化可以由接收器接收到的光信号强度的变化来体现。
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2
3in1 正常建议是放在FPC 上,要求靠近TP lens 下表面,省掉中间挡墙 设计, 间隙正常要求控制在0.5以内。因每台机器的间隙差异性可能会不同 ,从而导致内部串光存在差异性,所以这种方式对整机结构以及组装的一致 性要求更高,也会增加了FPC 和ZIF 连接器成本。 这种设计方式也有可能 需要做校准,对2in1形式,因无论什么结构情况都要求必须有挡墙设计, 所以如果客户没有明确要求,无需校准,只需要校验功能即可。
CM36682 结构堆叠建议
架起方式
CM36682 结构堆叠建议
结构建议: 1 2 当间隙大于0.3mm 时候,需要加装rubber,以防内部串光过大 当间隙小于等于0.3mm时,信噪比能满足要求,可不加装rubber, 但考虑实际组装中存在公差,为确保内部串光一致性,仍建议加装 rubber。 也可通过在FPC底部加泡棉的方式,使CM36682抬高,和TP 玻 璃下表面做到无间隙,这样既不会因组装公差碰坏,也可保证串 光一致性。
W1≥0.6m m W1≥0.6m m W1≥0.6m m
H2=2-3.5mm H2>3.5mm
CM36283+CM36521 结构堆叠建议
C1=2.4mm
H2=0.5-2mm
D1=D2=1.5-1.8mm
W1=0.6mm
特点:用FPC 或者小板上抬,可最大程度减小布板面积,替代3in1
CM36283+CM36521结构堆叠建议
主要内容
ALS/PS原理介绍 光传感器分类 capella(凌耀) 简介 2in1 分离方案 和3in1 模组方案比较 capella 推荐结构堆叠建议 常见问题分析 黑色/白色TP差异问题分析解决 黑头发零距离问题现象与分析 Q&A
ALS/PS原理介绍
光传感器基础--光电二极管,光电三极管: 在光的照射下,产生微小 电流,电流大小随光的强度大小而呈现线性的或非线性的变化 。根据光谱特 性,光传感器又可以ALS(ambient light sensor), UVS(ultraviolet sensor ),RGB, PS(proximity sensor)等功能检测,其中PS 又分为长距 离以及短距离接近两种。在手机,平板等消费类领域,主要为环境光ALS 以及 短距离接近PS 光传感器 ,下面我们重点讨论这两种原理以及应用。
CM36283+CM36521结构堆叠建议
参数说明: C1 :sensor ALS/PS PD 中心与IRLED 发射中心间距 H1 :PCB至TP玻璃下表面距离(此处TP无ITO层) H2 :sensor上表面至TP 玻璃下表面距离(sensor 高度为1.0mm,H1=H2+1) D1/D2: TP lens开孔直径 W1: 中间挡墙宽度
CM36682 结构堆叠建议
Rubber 设计建议: 1 器件放主板,间隙相对会偏大,rubber可建议做成圆锥形开孔,中间挡墙上 表面宽度做成0.4mm,下表面宽度小于1.0mm,该设计可进一步增大开孔区 域并有利于减少光学死区面积 . 2 当间隙>2mm时,建议左边 ALS+PS接收上方rubber开孔略大于右边 IRLED 发射上方rubber 开孔,建议大0.3-0.4mm,有利于性能接收,特 别是ALS性能, 例如发射孔如开2.0mm,接收孔可开到2.3-2.4mm .
备注:
cm36682/cm36671 HW,ME p2p cm36682/cm36671/cm36283 SW p2p
CM3232 结构堆叠建议
CM3232 结构堆叠建议
DIMA=Tan30*DIMB*2 参数: DIMA:开孔尺寸大小 DIMB:感光点到TP上表面距离 其他补充: 1. 入射角度越大越好,客户使用的方向性就没有那么强,所以间隙尽可能 小,间隙建议不超过2.5mm, 如超过建议是加导光柱或架起. 2. 可见光传感器的 周边尽量不要放置其他发光体,如充电灯,信号灯,检 查 LCD 侧边是否有漏光。 3. TP 透过率基本要求 550nm 透过率>=15%,+-5% 一致性,越高 越好. 4. 由于CM36283 是一颗接近和可见光二合一的传感器, 在手机上的应用 主要为了适应接近传感器。但也有部分客户也会只使用ALS 功能,只要 能符合可见光传感器的使用即可.
挡墙设计防串光方面,2in1和3in1 如用rubber,如密封性得到保证, 效果没有差异。 2in1除了rubber 之外,也可以使用成本低的黑色硬质泡 棉,因具有弹性,所以即便结构存在差异性,也仍然可以保证整个腔体的密 封性,从而可以有效控制串光的变化。
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2in1分离方案和3in1 模组方案比较
偏心设计说明 CM36283 ALS/PS PD 接收中心位置
Y轴
X轴
CM36283+CM36521 结构堆叠建议
CM36283 ALS/PS 接收中心与本体中心不在同一位置,中心接收点可设 于ALS PD 与PS PD 大致中间位置即可(红色箭头所标注).以芯片中心为原点 建立X,Y轴坐标,建议接收中心设于坐标在(0,0.4mm)的位置。以ALS/PS PD 中心设计,在接收性能方面会有提升,特别是当PCB 距离TP下表面较深的情 况下,尤其需要注意。但性能的保证也是需要其他结构设计共同配合才可以完成, 如开孔大小,H2,油墨穿透率等。 CM36283 3D 偏心截图
capella(凌耀) 简介
2in1分离方案和3in1 模组方案比较
在手机设计中, 2in1 分离和3in1模组是最常见的2种形式
2in1分离方案和3in1 模组方案比较
1 3in1 体积小,可节约布板面积,摆放也会比较方便。 2IN1缺点是布板面 积大,不过在面积允许的情况下,研发可根据自身结构情况确定更加合理的 中心距以及摆放位置。
PS 原理介绍
PS 原理介绍
接近传感器可检测红外线信号。其主要检测的是来自外部的红外线LED 的信号。这个LED向上发出红外光,当有物体接近传感器的上方时,进入红外 光的发射区域,有些红外线会被反射回传感器。接近传感器中的光敏二极管会 接收该反射光。这使系统能够对正在接近的人或物做出反应,典型应用就是在 手机打电话过程中,当人脸靠近屏幕时,会自动灭屏,人脸离开时会自动亮起 ,这样既可以节电又可以防止人脸触碰而产生的误操作。距离传感器通常会采 取近红外光谱波段来设计,如780nm,850nm.940nm 等。
CM36283+CM36521 结构堆叠建议
Without Lightpipe
G1<1.5mm
Glass
D1 H1 H2
D2
Sensor W1>=0.6mm C1
IRLED
Structure reference, mm为单位 H2=0-2.0m
C1=3.3-4.2mm
D1=D2=2.02.2mm D1=D2=2.22.4mm D1=D2=2.42.6mm
ALS/PS 原理介绍
光谱 ALS光谱&PS 光谱特性
ALS 原理介绍
ALS
ALS 原理介绍
ALS(ambient light sensor),又称环境光传感器,用来对环境光进行测 量,对这种量级的光的测量是由光敏二极管进行的,通过放大,模数转换等 处理,将光能量得到量化,通过BB,WLED dirver 控制调节,可使系统调 整显示屏亮度。如果所在区域光线较暗,就会减少背光,以节省电力,而且 会给用户舒适的体验,反之如果在较亮区域,就会增加显示屏背光亮度。环 境光传感器会仿照人眼对光感应的特性来设计,通常会选择和人眼感应最接 近的绿光频谱波段作为参照,其中心波段为550nm。
4 2in1 主板上可以相对放置更深。以capella cm36283+cm36521 建议为 例,在不加导光柱情况下, PCB到TP lens 下表面正常可以到 4.5mm ,3in1 在此情况下性能没有保证
5
数据输出方面,capella的 PS 输出值是在0-255 之间变化,针对结构的差 异, 如间隙变化或者是黑色/白色TP等,数据变化没有avago 3in1 那么大; 阀值设置相对简单. ALS方面,由于3IN1 开孔较小,使得ALS 方向性很强,即ALS数据会 随着方向的变化而改变很大,加大调试ALS 的难度。Capella 2in1形式 芯片cm36283表面本身就是一块玻璃面,可以增大ALS的接收面积,所以 ALS 的表现会优于常用3IN1 形式。
CM36283+CM36521结构堆叠建议
油墨穿透率建议
ALS 550nm 油墨穿透率 >=15%, +-5%一致性;
PS 850nm 油墨穿透率 >=75%, +-5%一致性;
CM36283+CM36521结构堆叠建议
结构注意要点:
1. 以上结构建议针对电容 TP 2. 如果 TP 油墨Coating 位置有ITO 层,对两个器件中间的ITO 做切除处理. 挡 墙必须与Coating 层紧密结合. 3. 挡墙材质使用不透红外的材质.设计处理办法有多种: a 中壳衍生到 PCB 表面,留空间隙使用泡棉填充.中壳与TP紧 密粘合,使用黑色双面胶贴, 此种方式缺点是如前壳选择白色 塑胶透光材质,TP与前壳之间容易串光,需做局部喷黑处理。 b. 中壳开长方形孔,放置”日”字形状黑色高密度硬质泡棉或者 黑色Rubber套.Rubber上部与TP 接触处的开孔大于lens 开孔直径 0.1-0.2mm. 此方式最为常用且稳定性高. 4. 当间隙H2 大于3.5mm 时,通过将器件放置于FPC 上或小板或加导光柱是比 较好的解决办法.
With Lightpipe
G1<1.5mm
Glass
D1 L1 H1 H2
D2 L2
Sensor W1>=0.6mm C1
IRLED
H2=3.5-4m
C1=3.3-4.2mm