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  1. 智能手机传感器数据的应用感知?

1、智能手机传感器数据的应用感知?

手机传感器带来了神奇的用户体验,整理归纳手机中主要的7 个传感器,以及他们的15个应用场景。

重力感应器:

也被称为加速度感应器。可以检测到手机加速度的大小与方向。原理就是利用压电效应来实现,当一个重力块因为重力原因改变方向,重力块下面的压电晶体接收到了电阻的变化,由此来判断重力的方向。

主要应用场景包括:

(1)屏幕横竖屏切换:没有配备重力感应器,需要手动来切换手机的横竖屏;在配备重力感应器后,只需要转动手机来实现切换手机的屏幕。

(2)游戏应用:特别对于一些动作和赛车类游戏,可以利用重力来确定手机的左右方向,减少实体按键的使用。在游戏模拟应用方面,也增加了游戏的乐趣。

(3)信息接收:典型如“摇一摇”手机就可以直接查看消息,还如新浪微博、飞聊摇一摇就可以搜索到不同的用户,有简化信息接受方式的用途

陀螺仪

又叫角速度传感器,可以对转动、偏转的动作做很好的测量。简单的理解,陀螺仪就是重力传感器的升级版,重力感应只可以识别左右,而陀螺仪则可以实现上下左右前后全方位识别。

主要应用场景包括:

(1)游戏与3D应用程序:第一人称设计游戏和飞行类游戏,就可以利用陀螺仪的多方位指向性来控制游戏,以进一步简化了游戏的操作。

(2)拍照应用:陀螺仪的方向上的感应,能够提升手机拍照的体验。首先是手机摄像头防抖功能,陀螺仪能够感知震动并将这些震动信息传达到设备的处理器上。第二是全景拍摄,利用陀螺仪定位手机位置,从而简化了全景拍摄方式,也能根据手机位置合成更好的全景照片。

(3)惯性导航:陀螺仪最早在飞机等设备上利用,主要为航空设备提供导航功能。引申到手机中也可以提供辅助导航。如汽车进入山洞后失去了GPS信号,导航软件就会利用陀螺仪的方向指向作用,提供持续的导航。除此之外室内导航等应用也是利用陀螺仪指向性的原理来进行。

光线感应器

也叫做亮度感应器,英文名称为Light-Sensor,一般位于设备屏幕上方。光电感应器是由两个组件即投光器及受光器所组成,利用投光器将光线由透镜将其聚焦,经传输至受光器透镜到达接收感应器。最后,感应器将收到的光线讯号转变成电器信号,此电信讯号更可进一步作各种不同的开关及控制动作。

主要应用场景包括:

(1)根据手机目前所处的光线亮度,自动调节手持设备屏幕亮度,给使用者带来最佳的视觉效果,同时节省手机屏幕不必要的耗电。

近距离感应器

近距离感应器是原理就是近距离感应器发射一束红外光线,通过红外光线反射来测试物体之间的距离。通常手机中的距离感应器非常短只有几厘米而已。

主要应用场景包括:

(1) 当用户在接电话时手机会自动关闭屏幕,除了能够节省不必要的电量浪费以外,还可以减少在接电话时的误操作。

(2)利用其他感应器一起实现翻转手机静音和锁屏与解锁操作。如三星的S3、note 2等都有应用 ,方便用户来操作手机。

5.温度传感器

检测手机电池和处理器温度变化情况。

主要应用场景包括:

(1)用于检测手机的工作情况,控制手机发热程度,如果手机发热过大,处理器可以降频达到手机降温的目的。

(2)针对农村市场也推出了可以显示温湿度的手机,可以帮助农民更便捷地了解气候变化。

(3)针对老人的手机开发相关应用,提醒他们及时补充水分和调节空间温湿度。

位置传感器:

简单理解就是GPS。在目前的中高端手机中,位置传感器已经升级为了A-GPS和格洛纳斯这类位置传感器。在A-GPS中除了利用GPS信号定位外,还可以利用移动网络来辅助定位和确定GPS卫星的位置,提高了定位速度和效率,在很短的时间内就可以快速的定位手机。而格洛纳斯则是定位卫星网络另外一个版本,就是说当手机无法接受不到GPS信号时,可以利用格洛纳斯来定位手机的位置。

主要应用场景包括:

(1)地图定位与应用程序定位:可以利用位置信息查看自己所处的位置,利用地图来进行导航。再延伸则应用于美食软件之查询附近的美食、社交软件之利用位置信息来查看附近的人。

(2)丢失设备寻找:在目前中高端手机或平板都会配备寻找功能。这项功能除了有防盗功能以外,还可以确定你的设备放在哪里,比如说查看是不是遗忘在家里面或者其他地方。

气压传感器:

分为外部气压传感器\内部气压传感器两部份。外部气压传感器就是检测我们生活场景中的大气压力,利用大气压的变化来检测我们所处的高度。一些三防手机等还有内部气压传感器,实时检测内部气压变化,来确定设备的外壳密封情况。

主要应用场景包括:

(1)当作为位置传感器辅助存在,确定当前所处的高度。

而手机能完成以上任务,主要都是靠内部安装的传感器。

1、 光线传感器(Ambient Light Sensor)

光线传感器类似于手机的眼睛。

2、 距离传感器(proximity sensor)

透过红外线LED灯发射红外线,被物体反射后由红外线探测器接受,借此判断接收到红外线的强度来 判断距离

3、 重力传感器(G-Sensor)

透过压电效应来实现。重力传感器内部有一块重物与压电片整合在一起,透过正交两个方向产生的电压 大小,来计算出水平的方向。。

4、 加速度传感器(Accelerometer Sensor)

作用原理与重力传感器相同,但透过三个维度来确定加速度方向,功耗小但精度低。运用在手机中可用 来计步、判断手机朝向的方向。

5、 磁(场)传感器(Magnetism Sensor)

测量电阻变化来确定磁场强度,使用时需要摇晃手机才能准确判断,大多运用在指南针、地图导航当 中。

到此,以上就是小编对于金属探测器带反转的原理的问题就介绍到这了,希望介绍关于金属探测器带反转的原理的1点解答对大家有用。