旋转角度传感器原理 角度传感器原理( 二 )


MR(Magneto Resistance)传感器也被称为磁阻效应传感器 , 利用物体电阻因磁场变化来测量地磁大小的传感器 。
灵敏度高于霍尔传感器 , 功耗更低 , 因此是一种使用更广泛的磁传感器 。除了电子罗盘等地磁检测应用外 , 它还用于电机旋转和位置检测应用 。
MI传感器
MI(Magneto Impedance)传感器是下一代磁传感器 , 采用特殊的非晶丝并应用了磁阻抗效应 。
它的灵敏度比霍尔传感器高出10,000倍以上 , 并且可以高精度地测量地磁的微小变化 。
可以应用于超低消耗电流的方位检测(电子罗盘) , 还可应用于室内定位、金属异物检测等高灵敏度特性的应用 。


脉搏传感器

脉搏波是心脏发送血液时产生的血管的体积变化波形 , 监测该体积变化的检测器称为脉搏传感器 。
首先 , 测量心率有四种方法 , 心电图、光电脉波法、血压测量法、心音描记法等 。
其中的光电脉波法是使用脉搏传感器进行测量的方法 。


旋转角度传感器原理 角度传感器原理

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由于测量方法的不同 , 光电脉波法的脉搏传感器有透过型和反射型 。
透过型通过向体表照射红外线或红光 , 测量随着心脏的脉动而变化的血流量的变化 , 作为透过身体的光的变化量来测量脉搏波 。
该方法限于测量易于穿透的部分 , 例如指尖和耳垂 。


反射型脉搏传感器
反射型脉搏传感器是向生物体照射红外线、红光、550nm左右波长的绿光 , 利用光电二极管或光电晶体管测量生物体反射的光 。含氧血红蛋白存在于动脉血液中 , 具有吸收入射光的特性 , 因此通过检测随时间序列并随心脏搏动而变化的血流量(血管容积的变化) , 测量脉搏信号 。
另外 , 由于是反射光的测量 , 因此不必像透过型那样限制测量部位 。


[反射型脉搏传感器的原理]
旋转角度传感器原理 角度传感器原理

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当使用红外线或红光测量脉搏波时 , 受到室外阳光中包含的红外线的影响 , 不能进行稳定的脉搏波测量 。因此 , 建议仅将其用于室内或半室内应用 。
在运动腕表等户外用途 , 血液中的血红蛋白的吸收率高 , 由于绿色光源较少受环境光的影响 , 我们将绿色LED作为照射光使用 。

脉搏传感器的应用
通常 , 通过观察以下两点可以测量动脉血氧饱和度(SpO2) 。通过脉搏传感器获得的波形的变动周期 , 观察心率(脉率);通过使用红外线和红光两个波长 , 来观察脉动(变化量) 。
此外 , 作为脉搏传感器的应用 , 期望通过高速采样和高精度测量来获取诸如HRV分析(压力水平)、血管年龄等各种生命体征 。


旋转角度传感器原理 角度传感器原理

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气压传感器

气压传感器是检测大气压力的传感器 。
根据要测量的压力值 , 压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器 。
在这些压力传感器中 , 检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器 。
[使用的材料 - 按方式分类的压力传感器]
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气压传感器的典型示例是使用硅(Si)半导体的压阻式 。
罗姆提供的气压传感器也是压阻式气压传感器 。


压阻式气压传感器

压阻式气压传感器使用Si单晶板作为隔膜(压力接收元件) , 通过在其表面上扩散杂质形成电阻桥电路 , 将施加压力时产生的变形作为电阻值变化 , 来计算压力(气压) 。

[压阻式气压传感器]

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