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多传感器信息融合技术的基本原理
压力传感器分类 多传感器信息融合技术的基本原理就像人的大脑综合处理信息的过程一样,将各种传感器进行多层次、多空间的信息互补和优化组合处理,*终产生对观测环境的一致性解释。在这个过程中要充分地利用多源数据进行合理支配与使用,而信息融合的*终目标则是基于各传感器获得的分离观测信息,通过对信息多级别、多方面组合导出更多有用信息。这不仅是利用了多个传感器相互协同操作的优势,而且也综合处理了其它信息源的数据来提高整个传感器系统的智能化。[1] 平膜压变 压力传感器是使用*为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示压力,但这种结构尺寸大、重,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体压力传感器也应运而生。其特点是体积小、轻、准确度高、温度特性好。---是随着mems技术的发展,半导体传感器向着微型化发展,而且其功耗小、---性高。
差动电容式压力传感器原理
差动电容式压力传感器原理: 它的受压膜片电极位于两个固定电极之间,构成两个电容器。在压力的作用下一个电容器的容量增大而另一个则相应减小,测量结果由差动式电路输出。它的固定电极是在凹曲的玻璃表面上镀金属层而制成。过载时膜片受到凹面的保护而不致。差动电容式压力传感器比单电容式的灵敏度高、线性度好,但加工较困难(---是难以---对称性),而且不能实现对被测气体或液体的隔离,因此不宜于工作在有腐蚀性或杂质的流体中。
电容器的电容取决于极板的正对面积
电容器的电容取决于极板的正对面积s、极板间距d以及极板间的电介质这几个因素,如果某一物理量如角度、位移、---等变化能引起上述某个因素的变化,从而引起电容的变化,这样通过电容的变化就可以确定上述物理量的变化,有这种用途的电容器称为电容式传感器.
电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测转物理量或机械量换成为电容量变化的一种转换装置,实际上就是一个具有可变参数的电容器。电容式传感器广泛用于位移、角度、振动、速度、压力、成分分析、介质特性等方面的测量。
光学指纹传感器是古老的采集和对比指纹的方法
光学指纹传感器是古老的采集和对比指纹的方法。顾名思义,这种技术依赖于光学图像本质上是一张照片。然后,它使用算法分析图案的亮和暗区域来检测表面上的图案,例如指纹脊和标记。
光学指纹传感器的主要缺点是它们有时会被「欺-」。由于该技术仅能捕获2d图片,因此可以使用假肢甚---的图片来-过传感器。就其本身而言,这种类型的传感器确实不够安全。不过,现在这个技术已转向更安全的混合解决方案。
随着对更严格安全性需求的增加,智能手机一致采用了电容和光电混合传感器。这些传感器使用光学指纹数据,并结合电容感应来检测真实指纹。技术成本的下降使这些替代品也适用于中端手机。
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