详细说明
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产品特点:
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使用这些传感器,输出电压在电源施加的限制范围内,因此,在达到电源限制之前,放大器将开始饱和,如上图所示。需要注意的是,饱和发生在放大器中,而不发生在霍尔元件中,因此较大的磁场不会对霍尔效应传感器造成损坏。此外,这些传感器相对于磁场不是很线性,因此它们需要适当的校准才能进行高精度测量。与此同时,通过在差分放大器的输出端增加推挽晶体管、集电开路或发射开路,增加了器件的接口灵活性。
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。
硅制图像传感器应用广,当然也会使用其他材料,比如在工业和军事应用中会用镓(Ga)来覆盖比硅更长的红外波长。不同的摄像机,其图像传感器的分辨率会有所不同。从单像素光电晶体管摄像机(它通过一维直线扫描阵列用于工业应用),到普通摄像机上的二维长方形阵列(到球形整列的路径均用于高分辨率成像),都有可能用到。(本章会介绍传感器配置和摄像机配置)。普通成像传感器采用CCD、CMOS、BSI和Foveon方法进行制造。硅制图像传感器具有一个非线性的光谱响应曲线,这会很好地感知光谱的近红外部分,但对蓝、紫和近紫外部分就感知得不好。