加速度傳感器應(yīng)用之姿態(tài)識(shí)別
對(duì)于大多數(shù)開(kāi)發(fā)者而言,加速度傳感器以及柔性傳感器的設(shè)計(jì)通常都是非常靈活的。不同的排列組合就能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)物體進(jìn)行局部或整體狀態(tài)的檢測(cè)。因此,現(xiàn)在這兩種傳感器在智能穿戴設(shè)備中的應(yīng)用非常廣泛,兩種傳感器的組合也能夠?qū)崿F(xiàn)不少的功能需求,這當(dāng)中姿態(tài)檢測(cè)可以說(shuō)是最具特點(diǎn)的一種。
加速度傳感器應(yīng)用之姿態(tài)識(shí)別:
為了讓大家可以容易對(duì)此進(jìn)行理解,我們先來(lái)考慮一下人類(lèi)的脊柱和四肢在運(yùn)動(dòng)的時(shí)候是什么狀態(tài)的。脊柱能夠彎曲到什么程度,會(huì)對(duì)身體的整體偏斜程度造成影響,而手腳的變化就會(huì)對(duì)身體重心的變化和對(duì)地面產(chǎn)生的壓力造成影響。
什么類(lèi)型的加速度傳感器能夠辨識(shí)到這兩種變化呢?
其實(shí)脊柱的曲率我們不妨理解為脊柱上下兩點(diǎn)的偏離程度,即在一個(gè)空間里面的兩點(diǎn),兩個(gè)點(diǎn)的X、Y、Z坐標(biāo)的相對(duì)角度以及位移的不同,通過(guò)在兩個(gè)點(diǎn)上安排一個(gè)單獨(dú)的三軸加速度傳感器,就能夠非常容易地測(cè)量偏差情況。我們能夠通過(guò)收集很多有關(guān)的量化數(shù)據(jù),從而構(gòu)建一個(gè)數(shù)據(jù)的模型,然后借助這個(gè)數(shù)據(jù)模型來(lái)確定哪些偏移是有分享的,而哪些是偏移又是合理的。
Dytran 3433A1 低偏置三軸加速度計(jì)傳感器
然后,我們?cè)賮?lái)思考另外一個(gè)參數(shù),即承載力,可以看成是人的身體對(duì)地面的承受能力,也可以看成是身體的一部分對(duì)另一部分產(chǎn)生的壓迫。這種情況加速度傳感器要實(shí)現(xiàn)就并不容易了,所以很多設(shè)計(jì)師選擇使用新的材料以及技術(shù),借助一些柔性材料來(lái)測(cè)試局部皮膚的延展性和彈性,比如說(shuō)現(xiàn)在比較常見(jiàn)的智能坐墊、智能鞋墊。
作為柔性材料的一種非常常見(jiàn)的應(yīng)用,以前的技術(shù)始終是用壓電薄膜或壓阻薄膜來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)的。但小編也偶然看到過(guò)一種從外海進(jìn)口的新型加速度傳感器技術(shù),它不僅僅是簡(jiǎn)單的壓電或壓阻模型,而是一種可穿戴的服裝,既解決了壓電和壓阻薄膜傳感器的無(wú)法透氣的不足,又完成了局部高密度的應(yīng)力測(cè)試,將是未來(lái)可穿戴產(chǎn)品的一大亮點(diǎn)。由此我們就能夠得到第二個(gè)結(jié)論:新型柔性材料能夠?qū)崿F(xiàn)局部或整體的應(yīng)力測(cè)算,與此同時(shí)還可以滿(mǎn)足對(duì)舒適性的要求。
總結(jié):
從以上分析我們最后能夠得出一個(gè)結(jié)論,將加速度傳感器和柔性傳感器結(jié)合起來(lái)的話(huà),不但能夠?qū)植恐w的空間位置分布進(jìn)行檢測(cè),同時(shí)還能夠獲得各部位的受力狀況以及對(duì)其他支撐部位的壓力程度。