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传感器电路解析及原理

  可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备,可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互,云端交互来实现强大的功能,可穿戴设备将会对我们的生活,感知带来很大的转变。

  目前市场上的可穿戴设备还存在许多问题,例如:。

  1,价格昂贵,GoogleGlass售价高达1500美元,Nike+FuelBandSE售价为149美元,阿迪达斯即将推出的安卓系统智能手表售价399美元。

  2,电池续航时间短,普通的智能手表电池使用时间在24小时左右,如果开启更多功能耗电量会增加,这样使用者不得不每天充两次电才能正常使用。

  3,不能独立使用或功能不全,很多智能手表的功能需要搭载手机才能够使用,消费者不禁要问:那还用它做什么。

  但我们不能忽略的是科技一直都在进步的,所以可穿戴设备的市场会越来越庞大,受众人群也会越来越多,那时候的可穿戴设备市场将呈现"百花齐放"的景象。

  本文所介绍的是可穿戴设备氧传感器的电路以及电路原理设计。

  该电路由氧传感器OS-12,直流放大器IC1,电流传感器A/D变换器IC4,液晶显示器F2100-34PI,电压比较器IC2,正负电源变换器IC等组成,OS-12为伽伐尼电池式氧传感器,检测空气中的氧气可输出约50mV的信号,且其在0~100%的氧浓度范围内有线性输出,它的输出-输入A/D变换器能很精确地用数字显示出氧浓度,IC1是直流放大器,可将传感器的输出信号放大8倍,放大后的信号经IC4(ICL7107型)A/D变换后直接驱动液晶显示器,用数字显示氧浓度。

  ICL7107是3.5位单片A/D变换器,当和LED显示器组合使用时,消耗电流可降到1mA左右,D1是恒流二极管,以作A/D变换器的基准电压,CR033是利用场效应管恒电流特性的元件,若提供330μA电流,其温度系数接近于零,电压比较器IC2的基准电压从D1获得,用于检测18%以下氧的浓度,氧浓度低则报警,IC3是从正电源到负电源的变换器,自身漏电流很小,电源使用4只450mA的NiCd电池,可连续使用l00h.。

  工作原理。

  霍尔原理电流传感器是基于霍尔磁平衡原理(闭环)和霍尔直测式(开环)两种基本原理,[2]。

  开环电流传霍尔电流传感器感器的原理:原边电流IP产生的磁通被高品质磁芯聚集在磁路中,霍尔元件固定在很小的气隙中,对磁通进行线性检测,霍尔器件输出的霍尔电压经过特殊电路处理后,副边输出与原边波形一致的跟随输出电压,此电压能够**反映原边电流的变化。

  电流传感器。

  霍尔电流传感器可以测量各种类型的电流,从直流电到几十千赫兹的交流电,其所依据的工作原理主要是霍尔效应,如图1所示。

  当原边导线经过电流传感器时,①原边电流IP会产生磁力线,②原边磁力线集中在磁芯周围,③内置在磁芯气隙中的霍尔电极可产生和原边磁力线成正比的大小仅几毫伏的电压,④电子电路可把这个微小的信号转变成副边电流IS,⑤并存在以下关系式:。

  (1)。

  其中,IS-副边电流。

  IP-原边电流。

  NP-原边线圈匝数。

  NS-副边线圈匝数。

  NP/NS-匝数比,一般取NP=1.。

  电流传感器的输出信号是副边电流IS,它与输入信号(原边电流IP)成正比,IS一般很小,只有100~400mA.如果。

  输出电流经过测量电阻RM,则可以得到一个与原边电流成正比的大小为几伏的输出电压信号。

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