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傳感器技術介紹(六),傾角傳感器技術+角度傳感器技術介紹

2020-06-21
來源:21ic

    隨著傳感器技術的發展,傳感器技術在諸多領域內均有所應用。為增進大家對傳感器技術的認識,本文將對傾角傳感器技術和角度傳感器技術予以介紹。

    一、傾角傳感器技術

    

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    隨著科學技術的發展,智能傳感器將會在越來越多的領域充當重要角色,是未來傳感器技術發展的主要方向.傾角傳感器就是其中之一。本文總結了傾角傳感器未來發展的大致方向和應用范圍。

    (一)利用新發現的現象、效應

    傾角傳感器本來就是基于一系列效應制造出來的,目前應用的效應很多,比如壓電效應、壓阻效應等等,還有一些效應是我們未知的,等著我們去認識。

    (二)采用高新技術

    隨著計算機、電子技術以及制造加工技術的發展,傾角傳感器也進入高速發展時期,這些技術都是開發和設計傾角傳感器的基礎。高科技含量的傾角傳感器是未來產業化的一個方向。

    (三)新材料的開發

    傾角傳感器的感應元件、傳感器保護的基礎都是各種材料,隨著人們對新材料性能的掌握,將大大促進傾角傳感器的發展。近年,廣泛應用的材料有陶瓷、光纖、高分子有機材料等。

    (四)不斷提高傳感器的性能

    影響傾角傳感器的性能因素很多,有系統的,還有檢測的。例如國產智騰微電子的傾角傳感器,精度和穩定性得到提高。隨著檢測技術跟精密制造的發展,這方面也將得到大大提高。

    (五)傳感器應用的擴展

    物聯網的橫空出世,傾角傳感器應用也在不斷拓展。近些年,地震災害、海嘯災害、食品危機不斷,對研究人員來說,也是個挑戰,開發出各種傳感器檢測這些現象的發生,及早預警。

    

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    (六)傳感器的集成化和多功能化

    以前的傾角傳感器一般只能檢測一種物理量,一個系統光傳感器就需要很口。現在,已經出現了多功能和集成化的傳感器,比如溫濕度和檢測各種氣體的集成傳感器,這也將是以后發展的一個趨勢。

    (七)微型與低功耗化

    有些精密儀器或設備,體積本身就小,還需要接上各種傾角傳感器進行感知和控制,這也對傾角傳感器提出了更高的要求。

    二、角度傳感器

    能感受被測角度并轉換成可用輸出信號的傳感器。角度傳感器,顧名思義,是用來檢測角度的。它的身體中有一個孔,可以配合樂高的軸。當連結到RCX上時,軸每轉過1/16圈,角度傳感器就會計數一次。往一個方向轉動時,計數增加,轉動方向改變時,計數減少。計數與角度傳感器的初始位置有關。當初始化角度傳感器時,它的計數值被設置為0,如果需要,你可以用編程把它重新復位。

    通過計算旋轉的角度你可以很容易的測出位置和速度。當在機器人身上連接上輪子(或通過齒輪傳動角度傳感器來移動機器人)時,可以依據旋轉的角度和輪子圓周數來推斷機器人移動的距離。然后就可以把距離轉換成速度,你也可以用它除以所用時間。實際上,計算距離的基本方程式為:

    距離=速度&TImes;時間

    由此可以得到:

    速度=距離/時間

    

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    旋轉角度傳感器特點

    1. 密封結構可防止灰塵與液體進入內部件,使之達到性能穩定性。

    2. 可對應高溫無鉛焊接。

    3. 優良的電阻材料與高可靠性滑動片可以達到1M旋轉。

    4. D形貫通孔式轉子可選擇任何一種齒輪外形。

    5. D形貫通孔式轉子和T形貫通孔式轉子均可提供。

    6. 可提供引線型端子。

    7. 超薄型 (高度為2.1mm)。

    8. 采用未使用鉛的鍍金端子。

    9. 符合RoHS指令。

    如果把角度傳感器連接到馬達和輪子之間的任何一根傳動軸上,必須將正確的傳動比算入所讀的數據。舉一個有關計算的例子。在你的機器人身上,馬達以3:1的傳動比與主輪連接。角度傳感器直接連接在馬達上。所以它與主動輪的傳動比也是3:1。也就是說,角度傳感器轉三周,主動輪轉一周。角度傳感器每旋轉一周計16個單位,所以16*3=48個增量相當于主動輪旋轉一周。現在,我們需要知道齒輪的圓周來計算行進距離。幸運地是,每一個LEGO齒輪的輪胎上面都會標有自身的直徑。我們選擇了體積最大的有軸的輪子,直徑是81.6CM(樂高使用的是公制單位),因此它的周長是81.6&TImes;π=81.6&TImes;3.14≈256.22CM。現在已知量都有了:齒輪的運行距離由48除角度所記錄的增量然后再乘以256。我們總結一下。稱R為角度傳感器的分辨率(每旋轉一周計數值),G是角度傳感器和齒輪之間的傳動比率。我們定義I為輪子旋轉一周角度傳感器的增量。即:

    I=G&TImes;R

    在例子中,G為3,對于樂高角度傳感器來說,R一直為16.因此,我們可以得到:

    I=3×16=48

    每旋轉一次,齒輪所經過的距離正是它的周長C,應用這個方程式,利用其直徑,你可以得出這個結論。

    C=D×π

    在我們的例子中:

    C=81.6×3.14=256.22

    最后一步是將傳感器所記錄的數據-S轉換成輪子運動的距離-T,使用下面等式:

    T=S×C/I

    如果光電傳感器讀取的數值為296,你可以計算出相應的距離:

    T=296×256.22/48=1580 距離(T)的單位與輪子直徑單位是相同的.

    

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