
光电传感器工作原理及分类-光电传感器是一种小型电子设备,各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件。它主要是利用光的各种性质,检测物体的有无和表面状态的变化等的传感器。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。

3D传感与2D成像的区别,及3D传感在AI领域的应用优势解析-3D传感通常由多个摄像头+深度传感器组成,通过投射特殊波段的主动式光源、计算光线发射和反射时间差等方式,3D传感可获取物体的深度信息。3D传感技术实现了物体实时三维信息的采集,为后期的图像分析提供了关键特征。智能设备能够据根据3D传感复原现实三维世界,并实现后续的智能交互。

OmniVision为单芯片汽车CMOS影像传感器产品添加了近红外功能-这种新的夜视功能是通过开发一系列流程改进技术并对这些技术加以成功应用而得以实现的。这些流程改进使传感器的光谱灵敏度提升至1050纳米(相当于近红外灵敏度)。灵敏度提高使OmniVision传感器能够仅凭少量功率极低的发光二极管(LED)在完全黑暗的条件下进行物体探测,同时使汽车相机能够捕捉到车辆前灯范围以外的物体。

汽车制造商正在采用毫米波雷达传感器实现自动停车-为了实现自动停车功能,传感器应能够在任何环境条件下,在宽视野范围内检测到其他车辆、路缘石和行人等从3厘米到超过40米的物体。毫米波传感器通过精确检测距离小于25厘米以的较小物体(例如从地面突出的金属棒)来帮助实现此功能,这些物体可能尚不能被其它感应模式有效感应到。毫米波传感器还可在各种天气和照明条件下继续运行。

电容式和差分电容式传感器的工作原理及应用-单电容传感器的一个极板固定,称为静极板,另一极板与被测物体连接为动极板。差分电容传感器的上下极板均固定,称为静极板,中间极板为动极板。当被测物体移动时动极板跟随移动,就改变了极板间的电容量C,可知C-d特性是一条曲线: