紅外接近感測(cè):搭建模塊,機(jī)械考量以及設(shè)計(jì)折中
大多數(shù)光源發(fā)出的光都包含可見光和紅外光譜成分。不同的光源可以有近似的以流明衡量的可見光強(qiáng)度,但是紅外光譜的響應(yīng)相差會(huì)很大。在測(cè)量光強(qiáng)時(shí),必須考慮到光的頻譜特性和光學(xué)傳感器的頻譜敏感度的差異。采用CMOS工藝的光傳感器能探測(cè)到大多數(shù)紅外輻射(峰值敏感度為880nm),因此會(huì)誤報(bào)真實(shí)的環(huán)境(可見的)狀況。
對(duì)于燈泡之類的光源,傳感器信號(hào)要比人眼看到的數(shù)量多得多。由這類傳感器控制的照明方案的響應(yīng)可能與環(huán)境光譜不符,從而限制了最大接近感測(cè)距離。要建立更合適的減光或照明控制,作為接近感測(cè)系統(tǒng)解決方案的一部分,一顆能模仿人眼對(duì)最大紅外信號(hào)反應(yīng)的傳感器是必不可少的。圖6顯示了一個(gè)光學(xué)傳感器的光譜響應(yīng),非常適合環(huán)境光感測(cè)。該圖還顯示了在接近感測(cè)中所使用的紅外波長(zhǎng)的光譜。
圖6,傳感器的接近感測(cè)和傳感器的環(huán)境光響應(yīng)光譜。
評(píng)論