Questions tagged «sensor»

传感器将物理量(例如温度,压力)转换为电信号。

7
诚实设计圣诞老人警报器
您阅读了标题,这就是我想要做的。 剧情简介:我有一个小儿子,他决心赶上圣诞老人(我到底不知道要干什么)。他甚至梦想着使用某种压力板并将其连接到一个灯上,当圣诞老人踩到它上以获取饼干时,该灯将打开。我很乐意帮助他建立这种设备。我们反复去过RadioShack。 实际上,我不是EE,对面包板(和时间)的经验很少。 因此,我希望这里的一些人可以提供一些指导。 我一直在评估Little Bits,但不确定该怎么做。我正在考虑在饼干附近的地毯下面的压力传感器以某种方式使继电器跳闸并打开灯或其他一些聪明的东西。 自然,我不希望这一切能够成功占领圣诞老人。认为这是起草更好的要求和更完整的设计的一课。明年,我们可以为捕捉圣诞老人而设计新的产品。 因此,尽管最终目标有点幼稚,但这是一个足够严重的问题,也许我可以激发我儿子对工程的兴趣。

6
是什么使智能手机对倾斜敏感?他们会在零重力条件下保持这种能力吗?
大多数智能手机对倾斜敏感,但是什么设备可以做到这一点?此外,它(以及与其关联的传感器)如何工作? 此外,由于这些传感器的工作似乎(几乎可以肯定)是基于外部重力场(例如地球)的存在,因此引出了第二个问题:智能手机是否在零重力(假设的)下保持倾斜灵敏度?条件? (最近在我的手机上玩了一个飞机模拟器游戏……飞机对倾斜的反应非常好,这一事实使我大吃一惊;因此,提出这个问题的冲动很强烈) 附加功能: 我本人对此有所考虑,所以我也会在这里提出。出于所有目的和目的,我的问题在第二段之后结束,但是我在此之后添加的内容可能有助于定制一个适合我目前对物理学的理解的答案。 我目前正在读高中,如果我没记错的话,3D笛卡尔系统中的粒子有六个自由度。根据我在飞机模拟器应用程序上的经验,智能手机似乎只能在三个自由度上检测运动:俯仰,滚动和偏航 说到倾斜敏感的传感器:我的方式假设这些传感器/换能器的工作,是通过检测在重力势能的微小变化(其可以是与相关联的自身表现为在传感器的一些微小的部件的小规模运动)手机在空间方向上的变化。 从我的角度来看,这样的传感器将需要活动部件,而不能简单地成为电路板上的另一个芯片。 在这种情况下,如果我的任务是制造一种能够感知重力势能微小变化的倾斜感应设备,那么我可能至少需要三对传感器(三个坐标轴中的每个坐标轴对)。此外,参观了解非常智能手机的敏感似乎是倾斜的,我必须建立一个大的离谱装置,与一对每个传感器放置数米相隔实现倾斜灵敏度比得上我的手机。 但是,智能手机的尺寸小于典型三明治的尺寸,因此,除了不切实际之外,将“成对放置的传感器分开几米”显然不是这种情况。 ^我为此大声疾呼,以便您能从以下子问题中感受到我的真正困惑: 为什么这些传感器是如此敏感,尽管规模较小?


9
选择哪种传感器跟踪室内人的存在?
这是一个有关家庭自动化的爱好项目。这个想法是一种廉价的微控制器的分布式系统,可以进行测量,通信,输出数据和控制设备。 该系统应该执行的一项重要任务是在每个房间内检测是否有人(清醒或入睡的区别将是最高的奖励:))。如果可行的话,我仍然茫然。PIR?网络摄像头?麦克风吗 门上的光学柜台?超声? 每个传感器输出的可用处理能力:3秒钟的5MIPS AVR指令(8位RISC)= 1500万指令。 典型的使用场景是: 公寓是空的(系统应该知道)。 门打开,四人一组进入走廊。(系统应该知道有人在走廊上)。 两个人进入一个房间(系统应逐个房间跟踪他们的路径,滞后时间不超过几秒钟,另外还要知道走廊里还有人)。 ,其中一个返回,另一个坐在椅子上(要跟踪第一个。系统还应该知道坐着的人在哪个房间)。 同时,其余两个人在走廊的2 x 2米区域中随机徘徊(脱鞋,悬挂外套)(系统应知道他们仍在该区域中)。 一个人进入另一个房间,打开收音机,然后进入睡眠状态(系统应该知道那里有一个正在睡觉的人)。 有人离开公寓并在10分钟后返回(这里唯一的要求是系统知道里面还有人)。 三个假(系统应该知道里面还有人)。 很久以后,卧铺起床,徘徊半小时,然后离开公寓(系统应以不超过几秒钟的滞后时间在房间内跟踪他的位置,并知道他何时离开现在里面没有人) 。 我没有宠物。

5
如何从陀螺仪和加速度计输入确定位置?
我有一个3轴加速度计和2轴陀螺仪。我打算测量仅在X和Z轴上移动的东西。我听说过使用卡尔曼滤波器来平滑加速度矢量,但是对于该主题的完整初学者,我找不到很好的教程。另外,我知道我可以对加速度进行两次积分以获得位置,但是如何使用有限数量的采样加速度矢量来做到这一点呢?对于这两个主题的初学者,我都希望能获得指向不错的教程的链接。


6
串行协议定界/同步技术
由于异步串行通信甚至在当今的电子设备中也很普遍,我相信我们许多人会不时遇到这样的问题。考虑与串行线(RS-232或类似产品)连接并且需要连续交换信息的电子设备D和计算机。即每个发送一个命令帧,并每个发送一个状态报告/遥测帧答复(报告可以作为对请求的响应发送,也可以独立发送-在这里并不重要)。通信帧可以包含任何任意二进制数据。假设通信帧是固定长度的分组。PCPCX msDY ms 问题: 由于协议是连续的,因此接收方可能会失去同步,或者只是在进行中的发送帧中间“加入”,因此它只是不知道帧起始位置(SOF)在哪里。根据数据相对于SOF的位置,数据具有不同的含义,接收到的数据可能会永久损坏。 所需的解决方案 可靠的定界/同步方案可在恢复时间短的情况下检测SOF(即重新同步所需的时间不超过1帧)。 我了解(并使用了一些)的现有技术: 1)标头/校验和 -SOF作为预定义的字节值。帧末的校验和。 优点:简单。 缺点:不可靠。恢复时间未知。 2)字节填充: 优点:可靠,快速恢复,可与任何硬件一起使用 缺点:不适用于固定大小的基于帧的通信 3)第9位标记 -在每个字节之前附加一个位,而SOF标记为1和数据字节标记为0: 优点:可靠,快速恢复 缺点:需要硬件支持。大多数PC硬件和软件未直接支持。 4)第8位标记 -上面的一种模拟,同时使用第8位而不是第9位,每个数据字仅保留7位。 优点:可靠,快速的恢复,可与任何硬件一起使用。 缺点:需要从/到常规8位表示到/从7位表示的编码/解码方案。有点浪费。 5)基于超时 -假定SOF为某个已定义的空闲时间之后的第一个字节。 优点:无数据开销,简单。 缺点:不太可靠。在较差的计时系统(如Windows PC)上无法很好地工作。潜在的吞吐量开销。 问题: 还有哪些其他可能的技术/解决方案可以解决该问题?您能否指出上面列出的缺点,可以轻松解决这些缺点,从而消除它们?您(或您将)如何设计系统协议?
24 serial  communication  protocol  brushless-dc-motor  hall-effect  hdd  scr  flipflop  state-machines  pic  c  uart  gps  arduino  gsm  microcontroller  can  resonance  memory  microprocessor  verilog  modelsim  transistors  relay  voltage-regulator  switch-mode-power-supply  resistance  bluetooth  emc  fcc  microcontroller  atmel  flash  microcontroller  pic  c  stm32  interrupts  freertos  oscilloscope  arduino  esp8266  pcb-assembly  microcontroller  uart  level  arduino  transistors  amplifier  audio  transistors  diodes  spice  ltspice  schmitt-trigger  voltage  digital-logic  microprocessor  clock-speed  overclocking  filter  passive-networks  arduino  mosfet  control  12v  switching  temperature  light  luminous-flux  photometry  circuit-analysis  integrated-circuit  memory  pwm  simulation  behavioral-source  usb  serial  rs232  converter  diy  energia  diodes  7segmentdisplay  keypad  pcb-design  schematics  fuses  fuse-holders  radio  transmitter  power-supply  voltage  multimeter  tools  control  servo  avr  adc  uc3  identification  wire  port  not-gate  dc-motor  microcontroller  c  spi  voltage-regulator  microcontroller  sensor  c  i2c  conversion  microcontroller  low-battery  arduino  resistors  voltage-divider  lipo  pic  microchip  gpio  remappable-pins  peripheral-pin-select  soldering  flux  cleaning  sampling  filter  noise  computers  interference  power-supply  switch-mode-power-supply  efficiency  lm78xx 


6
超声波传感器和宠物
我一直在为即将到来的项目使用超声波距离传感器。视差Ping或OSEPP超声波传感器(我认为它们与品牌相同)。 例如:https://www.parallax.com/product/28015 我担心的是,这将在有宠物的家里使用。我不想伤害或惹恼我的宠物。 超声波传感器会给宠物带来麻烦吗?我应该改用红外传感器之类的东西吗? (我主要关心猫和狗,尽管会对鸟等其他类型的宠物感到好奇。)

7
通过分析光的电磁光谱确定光源的任何更好方法
项目概况 我的任务是开发一种基于微处理器的设备,当该设备点亮时,它可以确定光源(自然光,荧光灯,LED灯泡,白炽灯,火焰-森林火灾)。在此阶段,仅考虑可见光。 根据我的研究,区分光源的唯一方法是分析发射光谱并将其与已知值紧密匹配。例: 考虑的解决方案 测量光的RGB组成比 我考虑过要走这条路,因为它看起来似乎不太复杂,较小的设备,可以轻松地集成到较大的项目中,作为森林火灾探测器,甚至可以由我的主管建议。但是我怀疑这会非常准确,因为某些光源的值可能接近(强度是在棒球场波长上测量的强度)。 我目前正在使用的传感器是Hamamatsu的S10917-35GT RGB颜色传感器,仅对所需波长敏感。 用衍射光栅膜构建高分辨率光谱仪 该路线要复杂得多,并且需要对图像进行外部处理才能确定光源。基本上,您可以使用衍射光栅膜和高分辨率相机来构建光谱仪。使用计算机软件处理图像以绘制发射光谱图,然后您可以分析该图以确定光源。开发指南在这里 不幸的是,这并不是很方便,因为我们希望设备的主要目标能够在没有任何网络的情况下自行运行。 所以,问题 我的第一个解决方案有什么缺点吗? 有更好的解决方案吗?最好可以安装在独立设备上吗? 这可能很牵强,但那里是否有一个传感器可以分析光发射并提供所选波长范围内的强度值?或至少可以帮助我构建能够做到这一点的设备。

3
我该如何设计在切断电线时会接通的电路?
我正在尝试构建自己的电缆锁定警报器(用于科学!),并且在寻找一种方法来检测电线是否被切断时遇到了麻烦。 电路必须 闲置时不使用任何电源(或至少很少使用,以免每小时更换一次电池) 切断特定电线时使扬声器发声 我对电子学的知识很少。我知道电容器,二极管,电阻器和其他基本材料是做什么的,但是除了单个回路之外,我对电流如何流动没有很好的了解。 我似乎记得曾经做过类似这样的电路。(哦,天哪,我什至不知道如何绘制正确的图表,以免原谅我) /----------[battery]-------\ | | |--------[light bulb]------| | | \-----[wire to be cut]-----/ 而且,只有切断下面的电线,灯泡才会点亮,因为电总是沿着电阻最小的路径进行。 无论如何,这将是电池供电的电路,我很确定上面的图很短。我认为其中涉及一个电阻,但我不记得它去了哪里。 如果有人可以给我一些建议,那就太好了!

3
接触电容式传感器的健康风险
我想用ATtiny85芯片作为电容传感器(与该Arduino库使用的技术相同)来制作可穿戴的金属饰品,以便它可以检测到何时磨损。 在任意长时间内触摸有效的低压带电导线是否存在健康风险? 这是该链接的示意图: 请耐心等待,我是初学者:)

5
哪些挑战限制了太空数码相机的分辨率?
我一直在阅读有关NASA的Juno任务的信息,并且在Wikipedia上看到有关JunoCam的文章,这是Juno的机载可见光相机。 在本文中,提到传感器的分辨率为1200x1600像素,仅不到2MP。 显然,将任何摄像机送入深空并在木星周围建立稳定的轨道都是不小的壮举-但是看到Juno于2011年发射升空,为什么JunoCam的传感器分辨率如此之低? 我假设-可能过于乐观-像传感器选择这样的设计变更将在发射前4-5年完成。在2006-2007年间,入门级消费者DLSR通常配备10MP传感器。 基本上; 难于对高分辨率的传感器进行硬化以抵抗太空中的危害吗? 如果不是,美国航空航天局有什么理由可以避免使用更高分辨率的传感器?
18 sensor  camera  space 



By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy and Privacy Policy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.