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根據(jù)不同應(yīng)用主動式傳感器采用多個光電二極管來查看運動方向

發(fā)布時間:2024/8/2 23:43:05 訪問次數(shù):179

PIR具有大多數(shù)微控制器都可以連接的模擬接口。運動檢測的基本原理目前有多種運動檢測技術(shù),其中以紅外技術(shù)應(yīng)用最為廣泛。

IR傳感器分為主動和被動式。主動式傳感器包括一個紅外LED發(fā)射器和一個光電二極管接收器。主動式傳感器可檢測到物體上反射的紅外線,然后使用接收到的紅外線來探測物體是否已發(fā)生移動。根據(jù)不同的應(yīng)用,主動式傳感器可能采用了多個光電二極管來查看運動方向。

通過探測哪些紅外信號滯后或超前,四個光電二極管可用于檢測左,右,前,后,上,下等指示性運動。

系統(tǒng)精度以及可重復(fù)性是選擇過程中的關(guān)鍵部分,依賴于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以及模擬前端的精度。

使用低失調(diào)漂移放大器和儀表放大器有助于維持足夠的誤差預(yù)算,而低噪聲運算放大器有助于實現(xiàn)更高的有效位數(shù)或無噪聲分辨率。

考慮功耗以及系統(tǒng)獲取和處理數(shù)據(jù)的速度。

工藝技術(shù),在選擇可接受的速度功率比時,這一點很重要。

轉(zhuǎn)換器采用逐次逼近寄存器(SAR)拓?fù),而雙極技術(shù)可提供更高的效率且不影響性能。


LM1117IMPX-3.3/NOPB

對于整數(shù)倍縮小,雙線性插值算法同樣適用,但需要注意的是,在縮小過程中,源圖像中的多個像素點可能對應(yīng)到目標(biāo)圖像中的同一個像素點。此時,可以選擇源圖像中對應(yīng)區(qū)域的中心像素點作為代表,或者采用更復(fù)雜的加權(quán)平均方法來計算目標(biāo)像素值。

然而,在實際應(yīng)用中,對于整數(shù)倍縮小,更常見的是采用簡單的采樣方法來實現(xiàn),因為這種方法計算簡單且易于實現(xiàn)。但如果需要保持較高的圖像質(zhì)量,雙線性插值同樣可以應(yīng)用于縮小過程,只是實現(xiàn)起來相對復(fù)雜一些。

http://jhbdt1.51dzw.com深圳市俊暉半導(dǎo)體有限公司

PIR具有大多數(shù)微控制器都可以連接的模擬接口。運動檢測的基本原理目前有多種運動檢測技術(shù),其中以紅外技術(shù)應(yīng)用最為廣泛。

IR傳感器分為主動和被動式。主動式傳感器包括一個紅外LED發(fā)射器和一個光電二極管接收器。主動式傳感器可檢測到物體上反射的紅外線,然后使用接收到的紅外線來探測物體是否已發(fā)生移動。根據(jù)不同的應(yīng)用,主動式傳感器可能采用了多個光電二極管來查看運動方向。

通過探測哪些紅外信號滯后或超前,四個光電二極管可用于檢測左,右,前,后,上,下等指示性運動。

系統(tǒng)精度以及可重復(fù)性是選擇過程中的關(guān)鍵部分,依賴于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以及模擬前端的精度。

使用低失調(diào)漂移放大器和儀表放大器有助于維持足夠的誤差預(yù)算,而低噪聲運算放大器有助于實現(xiàn)更高的有效位數(shù)或無噪聲分辨率。

考慮功耗以及系統(tǒng)獲取和處理數(shù)據(jù)的速度。

工藝技術(shù),在選擇可接受的速度功率比時,這一點很重要。

轉(zhuǎn)換器采用逐次逼近寄存器(SAR)拓?fù)洌p極技術(shù)可提供更高的效率且不影響性能。


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對于整數(shù)倍縮小,雙線性插值算法同樣適用,但需要注意的是,在縮小過程中,源圖像中的多個像素點可能對應(yīng)到目標(biāo)圖像中的同一個像素點。此時,可以選擇源圖像中對應(yīng)區(qū)域的中心像素點作為代表,或者采用更復(fù)雜的加權(quán)平均方法來計算目標(biāo)像素值。

然而,在實際應(yīng)用中,對于整數(shù)倍縮小,更常見的是采用簡單的采樣方法來實現(xiàn),因為這種方法計算簡單且易于實現(xiàn)。但如果需要保持較高的圖像質(zhì)量,雙線性插值同樣可以應(yīng)用于縮小過程,只是實現(xiàn)起來相對復(fù)雜一些。

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