[发明专利]一种检测物体接近的传感装置在审
申请号: | 201910358146.6 | 申请日: | 2019-04-29 |
公开(公告)号: | CN110109183A | 公开(公告)日: | 2019-08-09 |
发明(设计)人: | 于凯鸿 | 申请(专利权)人: | 于凯鸿 |
主分类号: | G01V3/08 | 分类号: | G01V3/08 |
代理公司: | 深圳市智胜联合知识产权代理有限公司 44368 | 代理人: | 李永华;张广兴 |
地址: | 518000 广东省深圳市龙华区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 振荡频率 振荡器 振荡 幅度检测器 信号发射器 存储器 传感装置 物体接近 震荡信号 振荡幅度 预设 比较处理器 种检测 物体接近检测 高灵敏度 强稳定性 实时检测 低功耗 阈值时 判定 传送 发送 申请 | ||
本申请提供一种检测物体接近的传感装置,包括:信号发射器与振荡器相连接;振荡器与信号发射器及振荡频率和幅度检测器相连接,振荡器产生震荡信号传送至信号发射器;振荡频率和幅度检测器与振荡器、振荡设定值存储器及振荡值比较处理器相连接,预设阶段震荡信号的振荡频率及振荡幅度发送至振荡设定值存储器;实时检测振荡器当前的振荡频率及振荡幅度;振荡值比较处理器,与振荡频率和幅度检测器及振荡设定值存储器相连接,振荡器当前与预设阶段震荡信号的振荡频率,和/或振荡幅度两者差值达到或超过预设的振荡值阈值时,判定有物体接近。本发明的传感装置实现了低功耗、强稳定性、高灵敏度的物体接近检测。
技术领域
本申请涉及物体接近检测的技术领域,尤其涉及一种检测物体接近的传感装置。
背景技术
随着科技的发展,传感器在人们生活中的应用也越来越广泛,同时也为人们生活提供了许多的便利。物体接近传感器就是其中一例,物体接近传感器能够检测到物体接近,并转换成电信号传输至控制器进行处理。例如,在如今的智能手机上,接近传感器可以在接听电话的时候关掉触屏,这样我们就不会触到屏幕上的按键导致突然挂断电话或者点开其他功能了。再例如,在汽车门禁系统中,检测人手靠近的接近传感器位于车门把手内。一旦检测到有物体靠近,主控单元通过低频天线发送一个唤醒信号;该信号激活汽车钥匙发送器。汽车钥匙发送器于是与RFID接收器交换信息;如果编码信息与主控单元匹配,汽车门锁就打开。
现阶段所使用的接近传感器主要是光电接近传感器,光电接近传感器是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换给光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。然而,光电接近传感器需要进行光信号和电信号之间的转换,所需要的功耗较高。光电接近传感器通过光线在物体上反射转换为电信号,对于一些不易反射光线的物体检测难度较大,还容易出现检测误差。光电接近传感器通过光线检测物体接近所受到的影响因素较多,不能实现精准远距离的物体接近检测。
因此,如何提供一种功耗低、稳定性强及接近检测距离远的物体接近检测方案是本领域亟待解决的技术问题。
发明内容
本申请的目的在于提供一种检测物体接近的传感装置,解决现有技术中物体接近传感器功耗高、稳定性差且检测距离近的技术问题。
为达到上述目的,本申请提供一种检测物体接近的传感装置,包括:振荡器、信号发射器、振荡频率和幅度检测器、振荡设定值存储器、振荡值比较处理器;其中,
所述信号发射器,与所述振荡器相连接,发射由振荡器产生的频率在预定范围内的震荡信号;
所述振荡器,与所述信号发射器及振荡频率和幅度检测器相连接,产生所述震荡信号发送至所述信号发射器,且保存所产生预设阶段震荡信号的振荡频率及振荡幅度;
所述振荡频率和幅度检测器,与所述振荡器、振荡设定值存储器及振荡值比较处理器相连接,从所述振荡器读取所述预设阶段震荡信号的振荡频率及振荡幅度发送至所述振荡设定值存储器;实时检测所述振荡器当前的振荡频率及振荡幅度,并发送至所述振荡值比较处理器;
所述振荡值比较处理器,与所述振荡频率和幅度检测器及振荡设定值存储器相连接,将所述振荡器当前的振荡频率及振荡幅度与所述预设阶段震荡信号的振荡频率及振荡幅度比较,当两者差值达到或超过预设的振荡值阈值时,判定有物体接近。
可选地,其中,该装置还包括:间歇开关,与所述振荡器相连接,根据预设的开关间歇频率控制所述振荡器的开启与关闭。
可选地,其中,所述间歇开关,为开关间歇频率在一秒钟内起振开关两次至一万次的间歇开关。
可选地,其中,所述振荡值比较处理器,包括:振荡值比较处理单元及物体接近判定单元;其中,
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