0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

模拟环境光传感芯片的工作原理

御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2021-12-09 13:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

环境光传感芯片可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功 耗。例如,在手机、笔记本、平板电脑等移动应用中,显示器消耗的电量高达电池总电量的30%,采 用环境光传感芯片可以最大限度地延长电池的工作时间。另一方面,环境光传感芯片有助于显示器 提供柔和的画面。当环境亮度较高时,使用环境光传感芯片的液晶显示器会自动调成高亮度。当外 界环境较暗时,显示器就会调成低亮度。

poYBAGGxmnqAIYZbAAAUNPcfgX0285.png

环境光传感芯片具有暗电流小,低照度响应,灵敏度高,电流随光照度增强呈线性变化等特性;内置双敏感元,自动衰减近红外,光谱响应接近人眼函数曲线(黑:人眼响应曲线,蓝:光敏电阻响应曲线,绿:环境光响应曲线);在选择适当的光传感芯片时的另一个考虑因素是选择一个带有理想谱响应的传感器。普通PIN光敏二极管或光敏电阻(无源或者有源)本身具有非常宽的光谱响应范围,包括IR射线乃至UV射线。

从理论上来说,用户需要选择一个仅能感应可见光(380~770nm)并削弱无用的IR、UV信号的光传感芯片,有些传感芯片中还内置微信号CMOS放大器高精度电压源和修正电路,输出电流大,工作电压范围宽,温度稳定性好;可选光学纳米材料封装,可见光透过,紫外线截止、近红外相对衰减,增强了光学滤波效果;符合欧盟RoHS指令,无铅、无镉,市面上的光敏电阻达不到以上标准。

这里小编给大家推荐一款由工采网代理的台湾旺泓的环境光传感芯片,这是一款模拟式环境光传感芯片,环境光传感芯片 - ALS-AK510是一种低成本可见光传感器,具有与环境光水平成正比的电流输出。它有一个内置的光学滤光片,以提供接近人眼的响应或“光敏”。把输出电流与电阻器串联起来,就可以把它转换成电压。动态范围由外部电阻电源决定(10K和5V给出0到160 Lux的范围,但1K电阻可以超过700 Lux)。内部暗电流消除电路能够在全温度范围内保持稳定的精度,即使是在低光水平下。

环境光传感芯片 - ALS-AK510的特性:

接近人眼的光敏反应,内置光学滤波器的高红外抑制;

电流输出高度线性与环境光水平,光电流放大器相应关系集成,优秀的暗电流的性能。

审核编辑:符乾江

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2573

    文章

    54368

    浏览量

    786014
  • 芯片
    +关注

    关注

    462

    文章

    53534

    浏览量

    459072
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    集成了光电二极管、模拟电路和数字信号处理器的数字式环境传感

    数字式环境传感器的工作原理基于光电效应,通过感光元件将光线强度转换为数字信号进行处理。
    的头像 发表于 10-16 09:48 259次阅读
    集成了光电二极管、<b class='flag-5'>模拟</b>电路和数字信号处理器的数字式<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传感</b>器

    测温精度±0.1℃,无需进行校准的数字模拟混合信号温度传感芯片

    数字模拟混合信号温度传感芯片工作原理基于半导体PN结温度特性与带隙电压的物理关系,通过CMOS工艺实现高精度温度测量。
    的头像 发表于 09-19 09:54 480次阅读
    测温精度±0.1℃,无需进行校准的数字<b class='flag-5'>模拟</b>混合信号温度<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>

    太阳光模拟器的工作原理与性能指标

    及精密光学测试系统开发,产品服务多领域,提供全场景太阳光环境模拟解决方案。下文将详细介绍太阳光模拟器的工作原理。太阳光模拟器的工作原理lum
    的头像 发表于 07-30 18:03 815次阅读
    太阳光<b class='flag-5'>模拟</b>器的<b class='flag-5'>工作原理</b>与性能指标

    耦的工作原理、应用场景、分类

    一、工作原理 耦是一种采用光学原理进行信号传输和转换的电子元件,其工作原理基于光电效应。耦主要由发光器件(如发光二极管LED)和受器件
    的头像 发表于 07-24 11:51 2233次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>耦的<b class='flag-5'>工作原理</b>、应用场景、分类

    晶体管耦的工作原理

    晶体管耦(PhotoTransistorCoupler)是一种将发光器件和光敏器件组合在一起的半导体器件,用于实现电路之间的电气隔离,同时传递信号或功率。晶体管耦的工作原理基于光电效应和半导体
    的头像 发表于 06-20 15:15 632次阅读
    晶体管<b class='flag-5'>光</b>耦的<b class='flag-5'>工作原理</b>

    烟气检测仪是如何工作的?工作原理大揭秘

    如何工作的呢? 烟气检测仪的工作原理基于多种检测技术,常见的有电化学传感器技术、红外吸收技术等。 电化学传感器技术是一种应用广泛的检测方法。其核心是电化学
    发表于 06-16 16:10

    电压传感器是什么?工作原理是哪样

    传感器广泛应用于电力系统、工业自动化、电子设备测试、新能源汽车等领域,用于监测电压变化、保护电路安全、优化系统性能等。 电压传感器的工作原理 电压传感器的
    的头像 发表于 06-13 18:00 2249次阅读

    详析模拟与数字微波移相器的工作原理及特性

    的SYN649系列移相器在通信、雷达、仪器仪表等众多领域发挥着关键作用。本文将聚焦模拟与数字微波移相器,探讨其工作原理与特性。 一、工作原理 模拟移相器
    的头像 发表于 06-03 17:24 687次阅读

    光学传感器的工作原理与应用

    的疾病诊断,光学传感器的应用遍布生活的每一个角落。本文将带你深入了解光学传感器的工作原理、分类、应用及其未来的发展趋势。 光学传感器的工作原理
    的头像 发表于 04-15 18:24 1320次阅读

    气体传感工作原理及分类

    气体传感器作为现代科技的重要组成部分,广泛应用于环境监测、工业安全、医疗健康等多个领域。它们能够精确检测各种气体的浓度,为预警、控制和处理潜在危险提供关键数据。本文将深入探讨气体传感器的工作原
    的头像 发表于 02-23 17:52 2085次阅读

    激光位移传感器的工作原理介绍

    激光位移传感器的工作原理主要基于的反射和激光三角测量法(或回波分析法),通过精确地测量目标物体与传感器之间的距离,获取位移或高度等信息。以下是对其
    的头像 发表于 02-13 15:57 2130次阅读

    光照传感器的工作原理与应用场景

    在科技日新月异的今天,传感器作为信息时代的“触角”,正以前所未有的速度渗透到我们生活的方方面面。其中,光照传感器作为一种关键的环境感知元件,以其独特的工作原理和广泛的应用场景,成为推动
    的头像 发表于 02-06 09:47 1545次阅读

    隔离接口的工作原理与特点

    隔离接口通过光电耦合的方式,实现了电信号的耦合和传递,同时保持了电气隔离,从而有效抵抗了各种干扰。下面我们一起来看看隔离接口的工作原理与性能特点。 一、隔离接口的
    的头像 发表于 02-04 16:15 904次阅读

    电网模拟工作原理浅析

    电网模拟器是一种能够模拟实际电网运行状态的装置,它在电力系统的规划、设计、测试和维护中发挥着至关重要的作用。了解电网模拟器的工作原理对于优化电力系统的设计和提升其运行效率具有重要意义。
    的头像 发表于 01-09 16:58 1355次阅读

    ‌基于光电效应的工作原理‌,进而控制电子设备屏幕亮度的模拟环境传感芯片

    模拟环境传感器的工作原理‌基于光电效应,通过光电二极管等元件将信号转换为电信号,进而控制电
    的头像 发表于 12-11 09:29 1139次阅读
    ‌基于光电效应的<b class='flag-5'>工作原理</b>‌,进而控制电子设备屏幕亮度的<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>