電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李寧遠(yuǎn))傾角傳感,運(yùn)用慣性原理的一種加速度傳感器,能夠提供相對(duì)于重力的傾角信息。這種傳感器廣泛地使用在監(jiān)控各類(lèi)設(shè)備狀態(tài)的應(yīng)用中。
在一些手持設(shè)備中,低成本的表面貼裝傾角傳感器會(huì)被用來(lái)監(jiān)控握持設(shè)備的角度方便執(zhí)行自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能。更高端的一些應(yīng)用場(chǎng)景則在各類(lèi)工業(yè)機(jī)械、車(chē)輛和建筑設(shè)備里,這些場(chǎng)景需要高性能且足夠可靠的傾角傳感器來(lái)輔助行駛控制、吊桿傾角測(cè)量、傾翻保護(hù)等等和安全息息相關(guān)的功能。
從傾角開(kāi)關(guān)到MEMS
最早的傾角傳感嚴(yán)格來(lái)說(shuō)并不算是傳感器,只是由底部帶導(dǎo)電板的滾球組成的開(kāi)關(guān)。當(dāng)設(shè)備傾斜的角度達(dá)到某個(gè)限度后球滾到底部,與板形成電氣連接產(chǎn)生指示信號(hào)。從其原理來(lái)看我們可以將其稱(chēng)之為電力機(jī)械傾角開(kāi)關(guān)。
隨后,早期的傾角傳感在密封腔內(nèi)含有電阻或電容液體,當(dāng)設(shè)備發(fā)生傾斜時(shí),液體流向發(fā)生改變,從而改變內(nèi)部電路的電阻或電容,然后再通過(guò)電路輸出直接監(jiān)控。這時(shí)候的傾角傳感已經(jīng)可以提供相當(dāng)準(zhǔn)確可靠的傾斜數(shù)據(jù),但是不足的是傳感器本身極容易受到外部干擾,而且響應(yīng)速度并不快。
雙軸MEMS傾角傳感,北微傳感
隨著微機(jī)電系統(tǒng)MEMS技術(shù)的不斷發(fā)展,傳感器開(kāi)始發(fā)生翻天覆地的變化,現(xiàn)在的傾角傳感基本上都采用MEMS技術(shù),將機(jī)械與電氣元件組合在芯片上?;贛EMS的傾角傳感器會(huì)在硅芯片中增加一個(gè)質(zhì)量塊,通過(guò)重力的變化影響電氣輸出。MEMS傾角傳感器,以其小體積、高性能、低成本等優(yōu)勢(shì)快速占領(lǐng)航空航天、工程機(jī)械和消費(fèi)電子等多個(gè)領(lǐng)域,并且市場(chǎng)占比率逐年增加,在工業(yè)傾角測(cè)量里已成為首選方案。當(dāng)然在MEMS傾角傳感器下面也還有不少細(xì)分技術(shù)路線,如電容式、諧振式等。就目前國(guó)際主流MEMS傾角傳感廠商的技術(shù)路線來(lái)看,基本上都采用了電容式。
傾角檢測(cè)中的挑戰(zhàn)
雖然基于MEMS的傾角傳感相比于傳統(tǒng)的液體技術(shù)傳感已經(jīng)解決了響應(yīng)速度、使用壽命等方面的短處,但擺在MEMS傾角檢測(cè)的挑戰(zhàn)并沒(méi)有減輕。傾角傳感的功能和精確度受多種因素影響,比如上圖中的“雙軸”。軸數(shù)的選擇需要根據(jù)具體應(yīng)用來(lái)選擇,軸數(shù)選擇不合適會(huì)對(duì)測(cè)量結(jié)果有很大影響。其他的因素還包括溫度、傾角傳感器刻度、線性度和交叉軸靈敏度等。
區(qū)分靜態(tài)與動(dòng)態(tài)應(yīng)用同樣是一處挑戰(zhàn),在動(dòng)態(tài)應(yīng)用中,傳感器受振動(dòng)、沖擊等額外產(chǎn)生的加速度影響,而在靜態(tài)應(yīng)用中,這些加速度通常是可以忽略的。如果傳感器捕捉了額外的加速度,任何足夠小的額外加速度都會(huì)導(dǎo)致計(jì)算的傾角變形。這在所有基于重力的傾角傳感中很常見(jiàn)的,也很容易造成較大的測(cè)量誤差。
即便傳感器本身的性能足夠優(yōu)秀,能實(shí)現(xiàn)很高的精確度,一旦額外的加速度混入其中,誤差可能瞬間超出限度。為了解決這種挑戰(zhàn),很多廠商會(huì)使用低通濾波器來(lái)抑制振動(dòng)和沖擊,這的確解決了一部分問(wèn)題,但是低通濾波器的引入又衍生出了輸出延遲的問(wèn)題。
那么,如何既能抑制振動(dòng)誤差又能即時(shí)反應(yīng)傾角輸出?
智能化傾角檢測(cè)與傳感器融合
無(wú)論執(zhí)行怎樣的濾波和補(bǔ)償,單一傳感不可能面面俱到。傳感器融合是提升傾角傳感性能的一種行之有效的方法,比如加速度傳感器和陀螺儀的組合,將一個(gè)傳感器的弱項(xiàng)由另一個(gè)傳感器的強(qiáng)項(xiàng)補(bǔ)償。對(duì)于大多數(shù)動(dòng)態(tài)應(yīng)用來(lái)說(shuō),都同時(shí)需要加速度傳感器和陀螺儀來(lái)測(cè)量和評(píng)估傾斜度。
使用陀螺儀穩(wěn)定傾角傳感器可明顯減少由于速度或方向變化,以及顛簸和振動(dòng)導(dǎo)致的額外短期加速度的負(fù)面影響。如ST的IIS2ICLX,通過(guò)傳感器集合功能可有效地從其他外部傳感器收集數(shù)據(jù),算法將不同傳感器獲取的數(shù)據(jù)融合在一起,以產(chǎn)生穩(wěn)定但快速跟蹤的傾斜輸出信號(hào),IIS2ICLX甚至還內(nèi)嵌一組獨(dú)特的AI算法;TE的AXISENSE-G也是三軸傾角傳感器、陀螺儀和溫度傳感器的大融合,算法從不同傳感器獲取數(shù)據(jù)后還能補(bǔ)償溫度效應(yīng)。
小結(jié)
傳感器融合后的傾角傳感,在動(dòng)態(tài)條件下對(duì)加速度的響應(yīng)更靈敏,但又不會(huì)受到那些“額外”的加速度影響。加之各種智能化算法的引入,MEMS傾角傳感又實(shí)現(xiàn)了量程帶寬可配置、自診斷等智能化功能。在這些進(jìn)步之下,即便是在振動(dòng)和沖擊強(qiáng)烈的環(huán)境中,傾角傳感現(xiàn)在也能實(shí)現(xiàn)足夠準(zhǔn)確可靠的傾斜信息。
在一些手持設(shè)備中,低成本的表面貼裝傾角傳感器會(huì)被用來(lái)監(jiān)控握持設(shè)備的角度方便執(zhí)行自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能。更高端的一些應(yīng)用場(chǎng)景則在各類(lèi)工業(yè)機(jī)械、車(chē)輛和建筑設(shè)備里,這些場(chǎng)景需要高性能且足夠可靠的傾角傳感器來(lái)輔助行駛控制、吊桿傾角測(cè)量、傾翻保護(hù)等等和安全息息相關(guān)的功能。
從傾角開(kāi)關(guān)到MEMS
最早的傾角傳感嚴(yán)格來(lái)說(shuō)并不算是傳感器,只是由底部帶導(dǎo)電板的滾球組成的開(kāi)關(guān)。當(dāng)設(shè)備傾斜的角度達(dá)到某個(gè)限度后球滾到底部,與板形成電氣連接產(chǎn)生指示信號(hào)。從其原理來(lái)看我們可以將其稱(chēng)之為電力機(jī)械傾角開(kāi)關(guān)。
隨后,早期的傾角傳感在密封腔內(nèi)含有電阻或電容液體,當(dāng)設(shè)備發(fā)生傾斜時(shí),液體流向發(fā)生改變,從而改變內(nèi)部電路的電阻或電容,然后再通過(guò)電路輸出直接監(jiān)控。這時(shí)候的傾角傳感已經(jīng)可以提供相當(dāng)準(zhǔn)確可靠的傾斜數(shù)據(jù),但是不足的是傳感器本身極容易受到外部干擾,而且響應(yīng)速度并不快。
雙軸MEMS傾角傳感,北微傳感
隨著微機(jī)電系統(tǒng)MEMS技術(shù)的不斷發(fā)展,傳感器開(kāi)始發(fā)生翻天覆地的變化,現(xiàn)在的傾角傳感基本上都采用MEMS技術(shù),將機(jī)械與電氣元件組合在芯片上?;贛EMS的傾角傳感器會(huì)在硅芯片中增加一個(gè)質(zhì)量塊,通過(guò)重力的變化影響電氣輸出。MEMS傾角傳感器,以其小體積、高性能、低成本等優(yōu)勢(shì)快速占領(lǐng)航空航天、工程機(jī)械和消費(fèi)電子等多個(gè)領(lǐng)域,并且市場(chǎng)占比率逐年增加,在工業(yè)傾角測(cè)量里已成為首選方案。當(dāng)然在MEMS傾角傳感器下面也還有不少細(xì)分技術(shù)路線,如電容式、諧振式等。就目前國(guó)際主流MEMS傾角傳感廠商的技術(shù)路線來(lái)看,基本上都采用了電容式。
傾角檢測(cè)中的挑戰(zhàn)
雖然基于MEMS的傾角傳感相比于傳統(tǒng)的液體技術(shù)傳感已經(jīng)解決了響應(yīng)速度、使用壽命等方面的短處,但擺在MEMS傾角檢測(cè)的挑戰(zhàn)并沒(méi)有減輕。傾角傳感的功能和精確度受多種因素影響,比如上圖中的“雙軸”。軸數(shù)的選擇需要根據(jù)具體應(yīng)用來(lái)選擇,軸數(shù)選擇不合適會(huì)對(duì)測(cè)量結(jié)果有很大影響。其他的因素還包括溫度、傾角傳感器刻度、線性度和交叉軸靈敏度等。
區(qū)分靜態(tài)與動(dòng)態(tài)應(yīng)用同樣是一處挑戰(zhàn),在動(dòng)態(tài)應(yīng)用中,傳感器受振動(dòng)、沖擊等額外產(chǎn)生的加速度影響,而在靜態(tài)應(yīng)用中,這些加速度通常是可以忽略的。如果傳感器捕捉了額外的加速度,任何足夠小的額外加速度都會(huì)導(dǎo)致計(jì)算的傾角變形。這在所有基于重力的傾角傳感中很常見(jiàn)的,也很容易造成較大的測(cè)量誤差。
即便傳感器本身的性能足夠優(yōu)秀,能實(shí)現(xiàn)很高的精確度,一旦額外的加速度混入其中,誤差可能瞬間超出限度。為了解決這種挑戰(zhàn),很多廠商會(huì)使用低通濾波器來(lái)抑制振動(dòng)和沖擊,這的確解決了一部分問(wèn)題,但是低通濾波器的引入又衍生出了輸出延遲的問(wèn)題。
那么,如何既能抑制振動(dòng)誤差又能即時(shí)反應(yīng)傾角輸出?
智能化傾角檢測(cè)與傳感器融合
無(wú)論執(zhí)行怎樣的濾波和補(bǔ)償,單一傳感不可能面面俱到。傳感器融合是提升傾角傳感性能的一種行之有效的方法,比如加速度傳感器和陀螺儀的組合,將一個(gè)傳感器的弱項(xiàng)由另一個(gè)傳感器的強(qiáng)項(xiàng)補(bǔ)償。對(duì)于大多數(shù)動(dòng)態(tài)應(yīng)用來(lái)說(shuō),都同時(shí)需要加速度傳感器和陀螺儀來(lái)測(cè)量和評(píng)估傾斜度。
使用陀螺儀穩(wěn)定傾角傳感器可明顯減少由于速度或方向變化,以及顛簸和振動(dòng)導(dǎo)致的額外短期加速度的負(fù)面影響。如ST的IIS2ICLX,通過(guò)傳感器集合功能可有效地從其他外部傳感器收集數(shù)據(jù),算法將不同傳感器獲取的數(shù)據(jù)融合在一起,以產(chǎn)生穩(wěn)定但快速跟蹤的傾斜輸出信號(hào),IIS2ICLX甚至還內(nèi)嵌一組獨(dú)特的AI算法;TE的AXISENSE-G也是三軸傾角傳感器、陀螺儀和溫度傳感器的大融合,算法從不同傳感器獲取數(shù)據(jù)后還能補(bǔ)償溫度效應(yīng)。
小結(jié)
傳感器融合后的傾角傳感,在動(dòng)態(tài)條件下對(duì)加速度的響應(yīng)更靈敏,但又不會(huì)受到那些“額外”的加速度影響。加之各種智能化算法的引入,MEMS傾角傳感又實(shí)現(xiàn)了量程帶寬可配置、自診斷等智能化功能。在這些進(jìn)步之下,即便是在振動(dòng)和沖擊強(qiáng)烈的環(huán)境中,傾角傳感現(xiàn)在也能實(shí)現(xiàn)足夠準(zhǔn)確可靠的傾斜信息。
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。
舉報(bào)投訴
-
傳感器
+關(guān)注
關(guān)注
2552文章
51237瀏覽量
754796
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
智能廚房應(yīng)用什么傳感器
智能家居已成為現(xiàn)代生活的一部分,而智能廚房則是其中的重要組成部分。智能廚房通過(guò)集成先進(jìn)的傳感器技術(shù),實(shí)現(xiàn)了烹飪過(guò)程的自動(dòng)化、
什么是雙軸傾角傳感器
雙軸傾角傳感器作為一種重要的姿態(tài)傳感器,憑借其高精度、高穩(wěn)定性的特性,在眾多領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。本文將深入探討雙軸傾角傳感器的工作原理
從機(jī)械化時(shí)代到智能化,傳感器發(fā)展經(jīng)過(guò)了幾個(gè)階段?
傳感器,作為現(xiàn)代信息技術(shù)的重要支柱,是連接物理世界與數(shù)字世界的橋梁。從最初的簡(jiǎn)單機(jī)械結(jié)構(gòu)到如今高度智能化的系統(tǒng),傳感器的發(fā)展經(jīng)歷了多個(gè)階段,每一階段都伴隨著技術(shù)的飛躍和應(yīng)用的拓展。本文
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)灌區(qū)智能化管理
融合,實(shí)現(xiàn)了對(duì)水資源的精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)、高效調(diào)度與科學(xué)管理,不僅提升了灌溉效率,還促進(jìn)了水資源的可持續(xù)利用。 精準(zhǔn)監(jiān)測(cè):物聯(lián)網(wǎng)的“眼睛”與“耳朵” 在灌區(qū)智能化管理中,通過(guò)在灌區(qū)部署的大量傳感器
六軸姿態(tài)傾角動(dòng)態(tài)傳感器
六軸(姿態(tài))傾角(動(dòng)態(tài))傳感器內(nèi)部使用數(shù)字型MEMS動(dòng)態(tài)芯片,可測(cè)量運(yùn)動(dòng)載體的姿態(tài)參數(shù)(橫滾、俯仰以及方位角),適用于運(yùn)動(dòng)或振動(dòng)狀態(tài)下的傾角測(cè)量。產(chǎn)品內(nèi)置加速度和陀螺傳感器,集成了卡爾
維特智能MEMS傾角傳感器溫漂,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)測(cè)量
在今天的科技世界中,MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))傾角傳感器以其小巧、高精度和快速響應(yīng)的特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域,如無(wú)人機(jī)姿態(tài)控制、工業(yè)自動(dòng)化、智能交通等。然而,隨著應(yīng)用場(chǎng)景的日益復(fù)雜,
紅外測(cè)溫傳感器:家電智能化的新寵
當(dāng)今家電產(chǎn)品正逐漸融入智能化、個(gè)性化的設(shè)計(jì)理念。在這一變革中,紅外測(cè)溫傳感器以非接觸方式的測(cè)溫技術(shù)開(kāi)拓出很多創(chuàng)新性應(yīng)用場(chǎng)景,成為一些家電智能化的關(guān)鍵力量。領(lǐng)麥微作為MEMS紅外
傾角傳感器的安裝及應(yīng)用
傾角傳感器就是用一個(gè)傾角傳感器靈敏器件測(cè)量數(shù)據(jù),然后通過(guò)一些列的變換,最后轉(zhuǎn)化成角度數(shù)據(jù),有的時(shí)候?qū)嵌鹊恼`差要求不高,但有的時(shí)候要求確實(shí)非常的嚴(yán)格。對(duì)于角度誤差方面除了
藍(lán)尊科技三軸傾角傳感器上新
藍(lán)尊科技精心研發(fā)的三軸傾角傳感器,以其高精度和卓越性能在業(yè)界獨(dú)樹(shù)一幟。這款傳感器專(zhuān)為不穩(wěn)定邊坡、露天礦山邊坡、建筑基坑、橋梁及隧道等結(jié)構(gòu)的姿態(tài)傾斜監(jiān)測(cè)而設(shè)計(jì)。它能夠輕松部署在各類(lèi)被測(cè)物的不同表面位置,實(shí)現(xiàn)全天候、無(wú)人值守的自動(dòng)
無(wú)線傾角傳感器在貨架監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用
隨著現(xiàn)代物流和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)貨架穩(wěn)定性和安全性的要求越來(lái)越高。為了確保貨物的安全存儲(chǔ)和高效管理,無(wú)線傾角傳感器在貨架監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用逐漸受到重視。
汽車(chē)智能化浪潮中,傳感器產(chǎn)業(yè)如何“搭上車(chē)”?
的智能化水平?坐進(jìn)駕駛室里面感受一下。”“如何感受駕駛室的智能化水平?計(jì)算一下其中傳感器的種類(lèi)和數(shù)量?!边@兩句話充分反映了消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)智能化進(jìn)程的最直觀感受,也體現(xiàn)出
無(wú)線傾角傳感器在貨架監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的革新應(yīng)用
隨著現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)貨架安全的管理與監(jiān)控愈發(fā)重要。貨架承載著大量貨物,其穩(wěn)定性直接影響到倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)的安全性、高效性和資產(chǎn)保護(hù)。近年來(lái),一種基于高精度傾角測(cè)量技術(shù)的智能設(shè)備——無(wú)線傾
無(wú)線傾角傳感器的工作原理和應(yīng)用
無(wú)線傾角傳感器的理論基礎(chǔ)就是牛頓第二定律,根據(jù)基本的物理原理,在一個(gè)系統(tǒng)內(nèi)部,速度是無(wú)法測(cè)量的,但卻可以測(cè)量其加速度。如果初速度已知,就可以通過(guò)積分計(jì)算出線速度,進(jìn)而可以計(jì)算出直線位移。所以它其實(shí)是
納芯微推出車(chē)規(guī)級(jí)溫濕度傳感器,助力汽車(chē)智能化發(fā)展
更寬的工作溫度范圍使得NSHT30-Q1非常適合于車(chē)載環(huán)境應(yīng)用。 隨著汽車(chē)智能化的發(fā)展,車(chē)內(nèi)系統(tǒng)越來(lái)越依賴(lài)于對(duì)周?chē)h(huán)境
MEMS氣體傳感器應(yīng)用和發(fā)展
的角色。 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、技術(shù)的進(jìn)步,氣體傳感器的應(yīng)用更加廣泛,逐漸向小型化、集成化、模塊化、智能化方向
評(píng)論