Indholdsfortegnelse:

7 sensorer, der gør din smartphone så smart
7 sensorer, der gør din smartphone så smart
Anonim

Moderne smartphones kombinerer omkring et dusin gadgets på én gang. Forskellige sensorer giver dem mulighed for at være sådanne multifunktionelle enheder og modtage information fra den omgivende verden.

7 sensorer, der gør din smartphone så smart
7 sensorer, der gør din smartphone så smart

Accelerometer

Accelerometeret måler acceleration og giver smartphonen mulighed for at bestemme karakteristika for bevægelse og position i rummet. Det er denne sensor, der fungerer, når den lodrette orientering ændres til vandret, når enheden drejes. Han er også ansvarlig for at tælle skridt og måle bevægelseshastigheden i alle slags kortapplikationer. Accelerometeret giver information om, hvilken retning smartphonen vender, hvilket bliver en vigtig funktion i forskellige augmented reality-applikationer.

Denne sensor selv består af små sensorer: mikroskopiske krystallinske strukturer, under påvirkning af accelerationskræfter, der bliver til en stresset tilstand. Spændingen overføres til accelerometeret, som tolker den til data om hastighed og kørselsretning.

Gyroskop

Denne sensor hjælper accelerometeret med at navigere i rummet. Det giver dig for eksempel mulighed for at tage panoramabilleder på din smartphone. I racerspil, hvor kontrol sker ved at flytte enheden, er det kun gyroskopet, der virker. Den er følsom over for enhedens rotation om dens akse.

Smartphones bruger mikroelektromekaniske systemer, og de første sådanne enheder, der holder aksen i sving, dukkede op i begyndelsen af det 19. århundrede.

Magnetometer

Den sidste i trioen af sensorer til orientering i rummet er et magnetometer. Den måler magnetiske felter og kan følgelig bestemme, hvor nord er. Kompasfunktionen i forskellige kortapplikationer og individuelle kompasprogrammer fungerer sammen med magnetometeret.

Der er lignende sensorer i metaldetektorer, så du kan finde specielle applikationer, der gør en smartphone til sådan en enhed.

Magnetometeret arbejder sammen med et accelerometer og GPS til geolokalisering og navigation.

Billede
Billede
Billede
Billede

Gps

Hvor ville vi være uden GPS-teknologi (Global Positioning System)? Smartphonen forbinder til flere satellitter og beregner dens position baseret på skæringsvinklerne. Det sker, at satellitter ikke er tilgængelige: for eksempel i tilfælde af store skyer eller indendørs.

GPS bruger ikke data fra mobilnetværket, så geolocation fungerer uden for det cellulære dækningsområde: selvom selve kortet ikke kan downloades, vil geolocation-punktet stadig være der.

Samtidig bruger GPS-funktionen en del batteristrøm, så det er bedre at slukke, når det ikke er nødvendigt.

En anden måde at geolokalisere på, selvom den ikke er særlig nøjagtig, er at bestemme afstanden fra celletårne. Smartphonen tilføjer andre oplysninger til GPS-dataene, såsom styrken af mobilsignalet, for at bestemme placeringen.

Barometer

Mange smartphones, inklusive iPhones, har denne sensor, der måler atmosfærisk tryk. Det er nødvendigt at registrere vejrændringer og bestemme højden over havets overflade.

Nærhedsafbryder

Denne sensor er normalt placeret nær højttaleren i toppen af smartphonen og består af en infrarød diode og en lyssensor. Den bruger en stråle, der er usynlig for mennesker, til at afgøre, om enheden er i nærheden af øret. Sådan “forstår” smartphonen, at displayet skal være slukket, mens man taler i telefon.

Lyssensor

Som navnet antyder, måler denne sensor det omgivende lysniveau, som automatisk justeres til en behagelig lysstyrke på skærmen.

Sensorer med hver ny generation af smartphones bliver mere effektive, mindre og mindre energikrævende. Derfor skal du ikke tro, at for eksempel GPS-funktionen i en enhed, der allerede er flere år gammel, vil fungere lige så godt som i en ny. Og selvom oplysningerne om nye smartphones ikke angiver egenskaberne ved alle disse sensorer, kan du være sikker på, at det er dem, der giver dig mulighed for at nyde mange af de imponerende funktioner i moderne gadgets.

Anbefalede: