柔性微压力传感器(也称为柔性薄膜压力传感器)是一种用于实现仿人类皮肤感知功能的人造柔性传感器件,它结合了高灵敏度的柔性纳米功能材料,可以感知微小压力信号或触觉信号。该传感器具有高灵敏度、响应速度快、低功耗、柔韧性好、检测范围宽、抗干扰性好等特点。可应用于人机交互 、智能机器人 、电子医疗器械 、可穿戴设备 、生理健康检测(如脉搏、心率)等领域。
超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
超声波传感器主要用途:
1、汽车防撞雷达、超声波测距系统、超声波接近开关;
2、家用电器、玩具和其它电子设备的遥控装置;
3、防盗、防灾设备的超声波发射和接收装置;
4、驱赶蚊、虫、动物等用途。
超声波传感器的特点:
1、灵敏度高、可靠性强、稳定性好;
2、防尘耐湿、耐高低温、耐冲击、耐振动等严酷环境条件。
人体红外感应器用于感应人体、动物以及其他物体的运动,一般用于防盗警报和自动照明系统。
人体红外传感器能依照探测物体的温度和表面特征,感应红外辐射的变化数据。当一样物体,如人体从感应器前经过,感应器视野范围的温度将先由常温升至体温,然后又降回来。感应器将接收到的红外辐射变化转换为输出电压变化,并触发感应。温度相近但表面特征不同的物体具有不同的红外发射模式,因此,将这些物体的表面面对感应器移动也能触发感应。
人体红外感应器是一种可探测静止人体的红外热释感应器,由透镜、感光元件、感光电路、机械部分和机械控制部分组成。通过机械控制部分和机械部分,带动红外感应部分做微小的左右或圆周运动,移动位置,使感应器和人体之间能形成相对的移动。所以无论人体是移动还是静止,感光元件都可产生极化压差,感光电路发出有人的识别信号,达到探测静止人体的目的。
LED运动感应灯是一种靠感应人体的红外热辐射,检测光环境状态,通过内置延时开关,对灯具进行开启和关闭的新一代智能型照明灯具,又叫LED人体感应灯。
LED红外感应灯内置三大功能模块,LED感应灯功能模块:红外线感应模块、光感应模块、延时开关模块。
在LED红外感应灯的这三大模块中,光感应模块首先检测光线的强度,决定是否将LED红外感应灯的各模块待命和锁定。有两种情况:
1.白天或光线比较强时,光感应模块根据感应值锁定红外感应模块和延时开关模块。
2.晚上或光线比较暗时,光感应模块根据感应值,将红外感应模块和延时开关模块处于待命状态。
这个时候,如果有人体进入灯具的感应范围内活动,红外感应模块将启动并检测到信号,信号触发延时开关模块开启LED红外感应灯。如果人持续的在其范围内活动,LED人体感应灯将常亮,当人离开其范围后,已无红外感应信号,延时开关在时间设定值内自动关闭LED红外感应灯。各个模块回到待命状态,等待下一个周期。
微波感应灯耗电量少,不受温度、湿度光线、气流、灰尘等环境影响。使用寿命长,安全可靠等特点。可广泛应用于地下停车场、走廊、楼道、公共洗手间、电梯间等室内外照明。
启动---感应器上电后,感应器中振荡电路会自动产生一个5.8GHz正负75MHz的频率,我们称它为本振频率B放大---该本振频率通过运放放大以后作为电磁波载体,通过高频管(也可以叫天线)向空中发射发出。
接收--发射出去后的电磁波通过周围的物体反射回来后又被该振荡器的选频网络选中,与原来的5.8G频率同时送入差分电路进行相位比较,得到的差值信号就作为自检(周围环境检测)的基础信号。
一次检测--当周围出现运动物体时,反射回来的电磁波通过电路分析后与自检时的基础信号不一样,此时该信号就作为触发信号的依据,自动切换电源的供电线路。从而达到从微亮转为全亮。
二次检测--好美标准延时20秒钟内无人或无车触发的时候,再自切换为微亮。(这期间有人或有车触发直接切换为全亮)