圖1 主動(dòng)紅外
紅外ToF技術(shù)對接近感應(yīng)傳感器的性能及可靠性有大幅提升作用
發(fā)布時(shí)間:2020-04-07 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】接近感應(yīng)傳感器在我們的生活中發(fā)揮著重要的作用,在智能家居家電中廣泛存在,如自動(dòng)感應(yīng)出水的水龍頭,自動(dòng)感應(yīng)送風(fēng)的空調(diào),自動(dòng)檢測并避開障礙物的掃地機(jī)及自動(dòng)打開與關(guān)閉的走廊燈等等。
接近傳感器及現(xiàn)有方案
接近感應(yīng)傳感器在我們的生活中發(fā)揮著重要的作用,在智能家居家電中廣泛存在,如自動(dòng)感應(yīng)出水的水龍頭,自動(dòng)感應(yīng)送風(fēng)的空調(diào),自動(dòng)檢測并避開障礙物的掃地機(jī)及自動(dòng)打開與關(guān)閉的走廊燈等等。接近感應(yīng)的主要技術(shù)手段目前主要有紅外傳感(包括主動(dòng)紅外和被動(dòng)紅外)、超聲波傳感、多普勒微波傳感及紅外光飛行時(shí)間(ToF)等。每一種技術(shù)手段都有其獨(dú)特性及優(yōu)缺點(diǎn),下面我們將展開討論。
主動(dòng)紅外因其成本低廉而應(yīng)用廣泛,其主要由一個(gè)紅外發(fā)射管和一個(gè)紅外接收管組成。紅外發(fā)射管會發(fā)射一調(diào)制紅外光信號,該信號在遇到障礙物后被反射回來,接收管通過接收該反射信號并判斷反射信號的強(qiáng)度(即反射幅值)來判斷障礙物的遠(yuǎn)近。然而,由于反射信號的強(qiáng)度不僅和障礙物距離有關(guān)系,還和障礙物的顏色有關(guān),因?yàn)椴煌伾恼系K物有不同的反射率,而且容易受到環(huán)境光的影響,故其可靠性比較低,無法輸出一個(gè)準(zhǔn)確的距離信息,只能通過調(diào)試設(shè)置一個(gè)粗略的觸發(fā)門限 ,用于要求比較低的場合。
被動(dòng)紅外是基于熱釋電效應(yīng)的一類傳感器,由菲涅爾透鏡和熱釋電傳感器構(gòu)成,其中菲涅爾透鏡主要用來將被測區(qū)域內(nèi)的人或者動(dòng)物所發(fā)出的紅外能量聚焦到感應(yīng)窗口,感應(yīng)窗口的濾光片會濾除特定波長(一般為人體發(fā)出的紅外波長)之外的環(huán)境光。濾光片下面會有兩個(gè)紅外光敏感元,相向串接在電路中,在空閑狀態(tài)時(shí)由于接收到相同量的環(huán)境紅外光而相互抵消,故沒有輸出。當(dāng)有人或者動(dòng)物經(jīng)過檢測區(qū)域時(shí),由于熱釋電效應(yīng)其散發(fā)的紅外能量首先被第一個(gè)敏感元檢測到而產(chǎn)生一個(gè)正向的小信號輸出,繼而又被第二個(gè)敏感元檢測到而產(chǎn)生一個(gè)負(fù)向的小信號輸出,通過信號放大,傳感器便可檢測到附近人或者動(dòng)物的活動(dòng)?;谝陨显?,我們不難看出,該類傳感器可以感應(yīng)檢測范圍內(nèi)的人體或動(dòng)物的移動(dòng),進(jìn)而產(chǎn)生觸發(fā),靜止的人體是無法檢測的,而且在環(huán)境溫度接近于人體溫度的夏天,傳感器可靠性會受到較大影響。傳感器無法感知被測物體距離傳感器的距離有多遠(yuǎn)。
圖1 主動(dòng)紅外
圖2 被動(dòng)紅外原理
圖3 被動(dòng)紅外傳感器內(nèi)部結(jié)構(gòu)
多普勒微波傳感器,顧名思義是基于多普勒效應(yīng)工作的一類傳感器,當(dāng)被測對象相對于傳感器運(yùn)動(dòng)時(shí),根據(jù)多普勒效應(yīng),傳感器發(fā)射的電磁波頻率和接收到的由被測對象反射回來的電磁波頻率不同,即產(chǎn)生頻移,對該頻移做信號調(diào)理便可產(chǎn)生一觸發(fā)信號。該類低成本傳感器和被動(dòng)紅外傳感器一樣只能檢測目標(biāo)的移動(dòng),而目標(biāo)靜止時(shí)無法檢測到。
超聲傳感器是利用超聲波作為載體的傳感器,廣泛用于各類測距及接近感應(yīng)應(yīng)用中,一般由一個(gè)超聲發(fā)射器和一個(gè)超聲接收器構(gòu)成,發(fā)射器發(fā)射一個(gè)超聲波脈沖出去,該脈沖遇到障礙物被反射回來被接收器接收,通過計(jì)算超聲波的飛行時(shí)間乘以聲波的速度,便可以得到障礙物的距離。常用的超聲傳感器可探測角度比較有限且體積較大,通常需要開音窗,不適合在工作環(huán)境較差的環(huán)境中使用。
基于光的飛行時(shí)間傳感器是近年來發(fā)展起來的一種新型傳感器,受到廣泛關(guān)注,在很多領(lǐng)域得到了應(yīng)用,那么這類傳感器是如何工作的?其優(yōu)點(diǎn)是什么?這就要從它的工作原理說起。
基于光飛行時(shí)間(Optical ToF)的接近傳感器基本原理
ToF全稱為Time of Flight, 即飛行時(shí)間,通常以紅外光作為載體,通過給目標(biāo)連續(xù)發(fā)送光脈沖,然后用傳感器接收從物體返回的光,通過探測這些發(fā)射和接收光脈沖的飛行(往返)時(shí)間來得到目標(biāo)物距離。光飛行時(shí)間的獲取通常有兩種方法,一種是基于光學(xué)快門法,一種是基于連續(xù)波相位差的方法。
基于光學(xué)快門的方法的原理非常簡單,發(fā)射一束脈沖光波,通過光學(xué)快門快速精確獲取照射到三維物體后反射回來的光波的時(shí)間差t,由于光速c已知,只要知道照射光和接收光的時(shí)間差,來回的距離可以通過公示d = t/2· c。 此種方法原理看起來非常簡單,但是實(shí)際應(yīng)用中要達(dá)到較高的精度仍具有很大的挑戰(zhàn),如控制光學(xué)快門開關(guān)的時(shí)鐘要求非常高的精度,還要能夠產(chǎn)生高精度及高重復(fù)性的超短脈沖,照射單元和TOF傳感器都需要高速信號控制,這樣才能達(dá)到高的深度測量精度。 假如照射光與ToF傳感器之間的時(shí)鐘信號發(fā)生10ps的偏移,就相當(dāng)于1.5mm的位移誤差。
實(shí)際應(yīng)用更多的是相位偏移法。如圖4所示,基于ToF技術(shù)的接近與距離傳感器典型框圖主要有兩部分構(gòu)成,紅外光發(fā)射器和返回光接收器。發(fā)射器發(fā)射一連續(xù)高頻調(diào)制光信號(如10MHz),該調(diào)制光遇到障礙物后被反射,少部分反射光被接收器接收。比較發(fā)射光信號與接收光信號如圖5所示,其相位差隨著距離的變化而變化,距離越大相位差越大,通過處理電路提取相位差并通過計(jì)算便可得出障礙物的距離信息。
圖4 單點(diǎn)ToF傳感器框圖
圖5 發(fā)射光信號與返回光信號相位差
基于相位偏移法ToF技術(shù)的寬視角接近傳感器
基于相位偏移法的ToF技術(shù)易于半導(dǎo)體技術(shù)集成與實(shí)現(xiàn),可以使得接近傳感器性能上大幅提升的同時(shí)兼具很高的性價(jià)比。實(shí)際應(yīng)用中往往需要傳感器具有寬視角,能夠檢測整個(gè)視角范圍內(nèi)的障礙物的距離信息。
OPT3101 是高速、高精度的單點(diǎn) ToF 的模擬前端 AFE(算法基于連續(xù)調(diào)制波),用來接近感應(yīng)和目標(biāo)物 體的距離探測。如圖6所示,芯片集成了完整的深度/距離處理單元--包含 ADC、時(shí)序發(fā)生器和數(shù)字處理 引擎,以及發(fā)射光二極管驅(qū)動(dòng)電路(最大 155mA)。所以系統(tǒng)只需要連接外部的光源發(fā)射調(diào)制光信號,和 外部的光電二極管 Photodiode 接收發(fā)射光到芯片輸入端。同時(shí)由于集成較高的環(huán)境光抑制能力,芯片能夠 工作在較強(qiáng)的環(huán)境光條件下(如 130Klux),甚至 1000 倍于信號強(qiáng)度(如 200uA 環(huán)境光 vs 200nA 的信號 強(qiáng)度)。芯片輸出數(shù)據(jù)中包含 16bit 的 Phase(景深/距離)數(shù)據(jù)、15bit 的接收反射光 Amplitude 強(qiáng)度數(shù)據(jù) 和 9bit 的環(huán)境光強(qiáng)度數(shù)據(jù),通過 I2C 接口(Slave)輸出。芯片另一個(gè) I2C 接口(Master)是接外部溫度 傳感器(若需要,芯片本身已有集成了溫度傳感器),用來做溫度校正功能。
圖6 OPT3101內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
圖7所示為設(shè)計(jì)原理框圖,由于OPT3101的高集成度,傳感器的外圍器件非常簡單,主要由三個(gè)紅外發(fā)射管和一個(gè)紅外接收管組成。MCU負(fù)責(zé)對OPT3101的內(nèi)部寄存器進(jìn)行配置及數(shù)據(jù)讀取。設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)對120度可視角范圍內(nèi)的障礙物距離檢測,其中,每個(gè)紅外發(fā)射管負(fù)責(zé)40度范圍,三個(gè)共計(jì)實(shí)現(xiàn)120度,如圖8所示,紅外接收管的可視角大于120度并且中心頻率與發(fā)射管一致。
圖7
圖8
該傳感器具有以下優(yōu)點(diǎn):
1、具有精確距離輸出的接近傳感器
直接距離輸出,無需占用MCU計(jì)算資源
觸發(fā)門限隨意設(shè)定
不受物體是否移動(dòng)影響
體積小巧靈活
2、120度寬視角
整個(gè)視角分為3個(gè)區(qū)域,由三顆發(fā)射燈分別覆蓋
可識別物體處于哪個(gè)區(qū)域
3、不受物體顏色及反射率影響
高動(dòng)態(tài)范圍(HDR)
更高可靠性
4、更好的環(huán)境適應(yīng)性
日光免疫,可在日光下可靠工作
黑暗環(huán)境下不受任何影響
(來源:E2E™ 中文支持論壇,作者:Richard Wang)
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
特別推薦
- 協(xié)同創(chuàng)新,助汽車行業(yè)邁向電氣化、自動(dòng)化和互聯(lián)化的未來
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(八)——利用瞬態(tài)熱阻計(jì)算二極管浪涌電流
- 用于模擬傳感器的回路供電(兩線)發(fā)射器
- 應(yīng)用于體外除顫器中的電容器
- 將“微型FPGA”集成到8位MCU,是種什么樣的體驗(yàn)?
- 能源、清潔科技和可持續(xù)發(fā)展的未來
- 博瑞集信推出高增益、內(nèi)匹配、單電源供電 | S、C波段驅(qū)動(dòng)放大器系列
技術(shù)文章更多>>
- 使用手持頻譜儀搭配高級軟件:精準(zhǔn)捕獲隱匿射頻信號
- 為什么超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心要選用SiC MOSFET?
- 機(jī)電繼電器的特性及其在信號切換中的選型和應(yīng)用
- 雙向電源設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)
- 利用兩個(gè)元件實(shí)現(xiàn) L 型網(wǎng)絡(luò)阻抗匹配
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
分頻器
風(fēng)力渦輪機(jī)
風(fēng)能
風(fēng)扇
風(fēng)速風(fēng)向儀
風(fēng)揚(yáng)高科
輔助駕駛系統(tǒng)
輔助設(shè)備
負(fù)荷開關(guān)
復(fù)用器
伽利略定位
干電池
干簧繼電器
感應(yīng)開關(guān)
高頻電感
高通
高通濾波器
隔離變壓器
隔離開關(guān)
個(gè)人保健
工業(yè)電子
工業(yè)控制
工業(yè)連接器
工字型電感
功率表
功率電感
功率電阻
功率放大器
功率管
功率繼電器