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传感器& F+ ]) @5 u3 r2 C5 S! n
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传感器是电控中非常重要的元件,对于不同的传感器,我们也需要对其进行选型,在学校的时候,也许我们不用考虑到太多的成本问题。对于我们来说,选择一个传感器应该由以下几个方面来决定:
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- T0 Y- ~7 t4 Z' Q+ q7 I 传感器的驱动电压(驱动电压是否符合你需要的要求)2 E6 L4 P T( P
传感器与mcu的通信接口(通常是串口、IIC、SPI、CAN)
: q& w) ]& F1 c 不同的通信接口不但决定你应该写何种通信协议,同时你应该注意到不同通信接口之间速率的区别,速率与这个传感器和MCU之间的距离、是否有遮挡、电磁干扰之类的问题。
4 o t0 H2 S, k$ S8 ~ 传感器测量物理量的量程(量程的选择要符合工作条件)% s3 t; N% I' a# S: I
压力传感器:最大承受的载荷是否在量程之内。单位:1KGF=9.8N- Q& _6 h* F9 s4 n* c7 S
加速度传感器:最大加速度是否在量程之内。单位:1g=1m/s^2/ n: ~3 @& U8 g
陀螺仪传感器:单位时间最大偏转角度是否在量程内。单位:1dps(°/s)
3 o$ a' w, d4 r( \/ k5 @ 距离传感器:最大距离是否在量程之内。' @+ g3 j) i! ]: w
传感器的分辨率(前提:知道传感器量程和传感器ADC位数,以16位有符号为例)) z' Z1 K \5 A; |0 h2 w) k: `
16位有符号的ADC十进制位于-32768—+32768之间,分辨率=正量程/32768。9 j V) m& w$ T$ z& M1 s3 Z
传感器测量物理量输出频率/速率(保证小于传感器输出频率才能被测量到)" z/ L0 N2 |1 y( L2 W/ o
对于测量有一定频率要求的物理量来说,输出频率/速率相当于传感器测量该物理量的带宽,如果超过这个频率,那么就不能测量到了。如某加速度传感器加速度输出速率为1KHZ,那么振动超过1KHZ就无法测到了。(和人的听觉范围在20到20000HZ一个道理)
4 G. m# i+ l7 P( ^7 p1 h 工作的温度范围(工作环境,尤其是高发热区域是否符合条件)3 Q4 w) G0 c% U
传感器的功耗(单位:W=额定电压*电流)
% O& \$ G9 D5 ^( \ 一般来说传感器的功耗都比较低,所以它对电源的选择影响可以忽略。
7 U3 d, H E, \ 传感器的安装方式5 \5 k- v( Q. r/ K8 p
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