光電傳感器是通過把光強度的變化轉換成電信號的變化來實現控制的。
光電傳感器一般由光源、光學通路和光電元件三部分組成。 把被測量的變化轉換成光信號的變化,然后借助光電元件進一步將光信號轉換成電信號。
傳感器應用四大領域為工業及汽車電子產品、通信電子產品、消費電子產品專用設備,其中工業和汽車電子產品領域傳感器市場占比約為42%。未來隨著物聯網技術的發展和普及,光電傳感器應用將滲透到人類生活的方方面面。
未來光電傳感器的發展方向會有以下幾點:
高集成化
由于設計空間、成本和功耗預算日益緊縮,在同一襯底上集成多種敏感元器件、制成能夠檢測多個參量的多功能組合MEMS傳感器成為重要解決方案。
低功耗
降低傳感器功耗,采用環境能量收集實現自供能,增強續航能力的需求將會伴隨傳感器發展的始終,且日趨強烈。
微型化
傳感器的微型性是指敏感元件的特征尺寸為“毫米(mm)—微米(um)—納米(nm)”類傳感器。這類傳感器具有尺寸上的微型性和性能上的優越性,要素上的集成性和用途上的多樣性,功能上的系統性和結構上的復合性。傳感器的微型化決不僅僅是特征尺寸的縮微或減小,而是一種有新機理、新結構、新作用和新功能的高科技微型系統。其制備工藝涉及MEMS技術、1C技術、激光技術、精密超細加工技術等。
智能化
技術發展表明:數字信號處理器(DSP)將推動眾多新型下一代傳感器產品的發展。隨著5G通信、大數據、AR、VR,云計算等的發展,以及機器人內動駕駛、人工智能等新技術應用,世界從原有的電了時代進入智能時代,傳感器也迎來一個新的智能化時代。
高靈敏
光電傳感器當人或物體進入感應器正前方的感應范圍(反射點,角度小),感應器立即輸出,人或物體離開后感應器則立即關閉輸出。如在智能照明上可以實現人來燈亮,人走燈滅,從而有力保證了樓宇內生活空間的安靜。
文章來源:中國傳動網