[资料分享] TI博文--红外ToF技术将大幅提升接近感应传感器的性能

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 楼主| xyz549040622 发表于 2019-5-20 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
接近传感器及现有方案
接近感应传感器在我们的生活中发挥着重要的作用,在智能家居家电中广泛存在,如自动感应出水的水龙头,自动感应送风的空调,自动检测并避开障碍物的扫地机及自动打开与关闭的走廊灯等等。接近感应的主要技术手段目前主要有红外传感(包括主动红外和被动红外)、超声波传感、多普勒微波传感及红外光飞行时间(ToF)等。每一种技术手段都有其独特性及优缺点,下面我们将展开讨论。
主动红外因其成本低廉而应用广泛,其主要由一个红外发射管和一个红外接收管组成。红外发射管会发射一调制红外光信号,该信号在遇到障碍物后被反射回来,接收管通过接收该反射信号并判断反射信号的强度(即反射幅值)来判断障碍物的远近。然而,由于反射信号的强度不仅和障碍物距离有关系,还和障碍物的颜色有关,因为不同颜色的障碍物有不同的反射率,而且容易受到环境光的影响,故其可靠性比较低,无法输出一个准确的距离信息,只能通过调试设置一个粗略的触发门限 ,用于要求比较低的场合。
被动红外是基于热释电效应的一类传感器,由菲涅尔透镜和热释电传感器构成,其中菲涅尔透镜主要用来将被测区域内的人或者动物所发出的红外能量聚焦到感应窗口,感应窗口的滤光片会滤除特定波长(一般为人体发出的红外波长)之外的环境光。滤光片下面会有两个红外光敏感元,相向串接在电路中,在空闲状态时由于接收到相同量的环境红外光而相互抵消,故没有输出。当有人或者动物经过检测区域时,由于热释电效应其散发的红外能量首先被第一个敏感元检测到而产生一个正向的小信号输出,继而又被第二个敏感元检测到而产生一个负向的小信号输出,通过信号放大,传感器便可检测到附近人或者动物的活动。基于以上原理,我们不难看出,该类传感器可以感应检测范围内的人体或动物的移动,进而产生触发,静止的人体是无法检测的,而且在环境温度接近于人体温度的夏天,传感器可靠性会受到较大影响。传感器无法感知被测物体距离传感器的距离有多远。
图4 单点ToF传感器框图
OPT3101 是高速、高精度的单点 ToF 的模拟前端 AFE(算法基于连续调制波),用来接近感应和目标物 体的距离探测。如图6所示,芯片集成了完整的深度/距离处理单元--包含 ADC、时序发生器和数字处理 引擎,以及发射光二极管驱动电路(最大 155mA)。所以系统只需要连接外部的光源发射调制光信号,和 外部的光电二极管 Photodiode 接收发射光到芯片输入端。同时由于集成较高的环境光抑制能力,芯片能够 工作在较强的环境光条件下(如 130Klux),甚至 1000 倍于信号强度(如 200uA 环境光 vs 200nA 的信号 强度)。芯片输出数据中包含 16bit 的 Phase(景深/距离)数据、15bit 的接收反射光 Amplitude 强度数据 和 9bit 的环境光强度数据,通过 I2C 接口(Slave)输出。芯片另一个 I2C 接口(Master)是接外部温度传感器(若需要,芯片本身已有集成了温度传感器),用来做温度校正功能。
图7所示为设计原理框图,由于OPT3101的高集成度,传感器的外围器件非常简单,主要由三个红外发射管和一个红外接收管组成。MCU负责对OPT3101的内部寄存器进行配置及数据读取。设计可实现对120度可视角范围内的障碍物距离检测,其中,每个红外发射管负责40度范围,三个共计实现120度,如图8所示,红外接收管的可视角大于120度并且中心频率与发射管一致。
该传感器具有以下优点:
1、具有精确距离输出的接近传感器

直接距离输出,无需占用MCU计算资源

触发门限随意设定

不受物体是否移动影响

体积小巧灵活
2、120度宽视角

整个视角分为3个区域,由三颗发射灯分别覆盖
可识别物体处于哪个区域
3、不受物体颜色及反射率影响
高动态范围(HDR)
更高可靠性
4、更好的环境适应性
日光免疫,可在日光下可靠工作
黑暗环境下不受任何影响               

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parameters 发表于 2019-5-22 20:20 | 显示全部楼层
接近传感器都有哪些原理?光?电?磁?
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