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利用紅外線傳感器實現接近感應應用[圖]
[ 通信界 / 互聯網 / www.6611o.com / 2011/8/17 18:52:20 ]
 

在消費電子產品中,接近感應作為一種探測用戶身體或手部存在的方法,越來越為人們所接受。該技術也能夠用于動作感應,如檢測用戶手勢。用戶手勢作為一種輸入,可以應用于許多設備,如手機、計算機和其他家用電子產品。
    要理解動作感應系統(tǒng)設計的理論基礎,需要了解紅外線(IR)與可見光的差異,探討接近和動作感應系統(tǒng)如何在單一LED 下運行,以及動作感應在使用多個LED 進行多接近測量時如何工作。

當我們談及“光”時,通常指的是來自太陽或燈具的可見光,然而,可見光僅占光譜范圍中的一小部分。我們把可見光定義為人眼可以識別的所有光線,通常人眼可以識別的光線波長為380-750nm。那么,人眼無法識別的非可見光(如波長為850 nm 光)又如何呢?

IR 輻射光的波長為750nm-1000μm,IR 光與可見光有著相同的特性,例如反射率,而且它可以通過特殊燈泡或發(fā)光二極管生成。因為人眼無法看到IR 光,所以我們可以用它來完成一些特殊的人機界面任務,例如接近檢測,而無需用戶與系統(tǒng)進行任何直接接觸。

IR 接近傳感系統(tǒng)能夠檢測附近物體的存在,并根據檢測結果做出反應。IR 接近檢測的應用無處不在。 例如,手機可以使用接近傳感技術檢測通話時手機是否接近面部。當你把手機靠近耳邊時,手機將檢測 到頭的存在,從而自動關閉屏幕以節(jié)省電能。其他接近感應系統(tǒng)的例子包括皂液器和飲水機,你可以把 手放在傳感器附近(通常在皂液管或水龍頭附近),以“非接觸”而又衛(wèi)生的方式獲取皂液或水。

在高端 汽車上,外部防碰撞系統(tǒng)也使用接近檢測,當汽車與其他汽車或者物體太靠近時,接近檢測會提醒司機 注意。有些車輛還可以使用車內接近感應系統(tǒng)檢測乘客的存在,從而調整安全裝置(如安全氣囊)。 接近檢測通過專門設計的IR LED 實現。與IR LED 相對應的是光電二極管,它一般用來檢測LED 發(fā)出 的IR 光。當IR LED 和光電二極管同方向放置時,光電二極管將不會檢測到任何IR 光,除非有物體在 LED 的前面,將光反射回光電二極管。反射回光電二極管的光強與物體到光電二極管的距離逆向相 關。

利用紅外線傳感器實現接近感應應用[圖]

圖 1:一維空間動作檢測

單一 LED 和光電二極管相結合可以檢測一些動作,例如可以檢測物體是否靠近或遠離光電二極管,這 僅僅是一維空間檢測。假設一個系統(tǒng),其布局如圖1 所示,單一LED 系統(tǒng)僅使用LED1 與IR 傳感器。 圖2 是三個手勢動作過程中Silicon Labs Si1120 傳感器感應IR LED 后的輸出值,其中Y 軸是反射的 IR 光強,X 軸是時間。三個手勢包括沿圖1 X 軸從左到右的滑動,沿Y 軸從底部到頂部的滑動,以及 沿Z 軸由遠及近,然后由近及遠的往復動作。圖2 表明,單一LED 系統(tǒng)不能區(qū)分這些手勢,使用單一 LED,系統(tǒng)只能檢測到物體正在接近或遠離傳感器,而不能判別其方向。

利用紅外線傳感器實現接近感應應用[圖]

圖 2:單一LED 系統(tǒng)性能分析

二維空間檢測由位于不同位置的兩個LED 和單個光電二極管組成。從LED1 得到一個測量值,然后快 速從LED2 獲得另一個測量值,兩個測量值被用于計算二維空間上的物體位置。其中一維空間是接近 LED1(左)或接近LED2(右),而另一維空間是接近或遠離光電二極管。圖3 是與圖2 相同的三個 手勢,其中白線代表從LED1 中讀出的數據,紅線代表從LED2 讀出的數據。從左到右滑動過程中,白 線上升,然后是紅線。當手從左到右滑動時,LED1 反射IR 光到傳感器,然后是LED2。

利用紅外線傳感器實現接近感應應用[圖]

圖 3:二維空間中手勢性能分析

 

作者:互聯網 合作媒體:互聯網 編輯:顧北

 

 

 
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