無源光傳感器,一種無源光傳感器,包括一個對環境(房間)光靈敏的光檢測器,用于控制例如自動水龍頭(10、10A、10B、10C)或自動盥洗室沖水器(100,100A) 的操作。
把信號提供到水流控制器的無源光傳感器,包括電子控制器(400) 和水流閥門(38,140),并且只需要很小電量來感測盥洗室設施的使用者,并因此使電池能夠工作多年。為了根據環境光來控制自動龍頭或自動盥洗室沖水器的操作,該控制器執行了新穎的算法(600,900)。
光傳感器,是用來檢測光的,比如檢測光的強度、光的色彩等參數。光學傳感器,是使用光學元器件和光學原理,檢測各種物理參數的,比如位移、重量、溫度等等。
無源傳感器,就是不需要電源就能工作的。有源傳感器,就是需要供電才能工作的。這是從表面觀察來判斷。如果從工作原理來分析,無源傳感器是完全通過吸收被測對象的能量來輸出信號;而有源傳感器的輸出信號能量部分來...
激光傳感器ZLDS100基本原理是光學三角法:半導體激光器被鏡片聚焦到被測物體。反射光被鏡片收集,投射到CMOS陣列上;信號處理器通過三角函數計算陣列上的光點位置得到距物體的距離。
例如,在手機、筆記本等移動應用中,顯示器消耗的電量高達電池總電量的30%,采用環境光傳感器可以最大限度地延長電池的工作時間。另一方面,環境光傳感器有助于顯示器提供柔和的畫面。當環境亮度較高時,使用環境光傳感器的液晶顯示器會自動調成高亮度。當外界環境較暗時,顯示器就會調成低亮度,實現自動調節亮度。 環境光傳感器需要在芯片上貼一個紅外截止膜,甚至直接在硅片上鍍制圖形化的紅外截止膜。
該紅外光傳感器使用充電的熱電堆與溴碘化鉈(KRS-5)窗口來感應580到40000nm的波長。該傳感器使得學生可以自己測量一系列現象,包括自己手掌的紅外輻射。
1. 太陽傳感器。它可識別水平,垂直各360度。太陽所在的位置,識別,陰天,多云天,半陰天,晴天及晚上白天。跟蹤方位識別。
2. 識別電路處理和侍服驅動。采用數字芯片完成以上各信息的處理。可侍服各種普通電機,步進電機。整機功耗電流3mA,芯片工作電壓5V。
國際先進的太陽跟蹤設備,采用的是電腦數據理論,需要地球經緯度地區的的數據和設定。
電路原理、設備技術復雜。智能太陽跟蹤儀采用識別理論技術,電路簡單元件少,沒有經緯度和數據信息的理論。一年四季太陽運行的路線不用考慮。太陽從哪個方向升起,到哪個方向落下,它都會準確無誤的識別太陽升起和落下的位置。如果把他安放在行走的車或船上,不論向何方行駛,跟蹤儀都能正對太陽。
該紫外光傳感器使用一個過濾片測量紫外光波段(315nm-400nm)。除去濾光片,傳感器可同時感應可見光。傳感器包括紫外光濾光片,一個瞄準儀,和傳感器手柄。
正式版本 | ||
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2012年11月24日 | Jeb提到可能會加入一種陽光探測器 | |
2013年1月2日 | Jeb在Twitter上發布了陽光探測器的第一張截圖。 | |
13w01a | 陽光傳感器加入游戲。 | |
1.8 | 14w31a | 陽光傳感器可以通過右鍵單擊切換晝/夜輸出信號。 |
攜帶版 | ||
0.13.0 | build 1 | 陽光傳感器加入游戲。 |
這種微型激光傳感器屬于一種回音廊式共振傳感器,由硅玻璃制造。工作原理就像英國圣保羅大教堂里著名的回音廊,一邊的人對著廊壁說話,另一邊的人就能聽到。但與回音廊不同的是,這種傳感器共振的不是聲波而是光波。
激光器由底座支起一個"頻率衰減模"(環路中激光發射的模式或形狀),兩束激光以相同頻率、相反方向圍繞環形光路傳播。模場中有一個"短暫尾跡"透過環表面,探測著周邊環繞的介質。當一個微粒落在激光環上,就會使一個光模中的能量分散到另一個光模中,從而使兩個光模的共振頻率略有不同,使光模發生分裂,一束激光就分裂為頻率不同的兩束,將它們導入光電探測器,會由于頻率的不同而產生一種"打擊頻率",從而分別測得兩束激光的頻率。
"由于微型傳感激光器是用溶膠的方法在硅晶片生產,增益介質很容易改變,所以能大量生產。"論文第一作者、華盛頓大學圣路易斯分校電學與系統工程系研究生何麗娜(音譯)說,"人們可以選擇性地混合稀土離子,加入四乙氧基硅烷溶液、水或鹽酸,加熱它們直到變得黏稠,然后旋轉覆蓋在硅晶片上,退火后清除溶劑,就形成了完整的非結晶玻璃。再用蝕刻方法把薄薄的玻璃膜制成硅光盤,在下面用硅柱支撐。最后,通過激光退火處理,使粗糙的硅光盤變成光滑的環形共振腔。"