可穿戴電子產品是指具有集成電子產品或其他提供智能功能的計算設備的紡織品和服裝。 這些智能紡織品可增強創造力、智力、溝通技巧、記憶力和身體感官。 這個定義不僅適用于服裝,也適用于所有可以穿在身上的物品。 一旦與電子技術結合,如手表、帽子、襯衫和眼鏡,它們都可以構成可穿戴電子設備的廣闊領域。
可穿戴技術依靠傳感器來測量人類運動如何為消費者提供有關他們自己的數據。 隨著傳感器技術的發展,可穿戴設備現在具有更深層次的測量能力。 因此,消費者可以更多地了解自己,從而改變生活方式。
加速度計
加速度計是可穿戴設備中使用的傳感器。 3038-2000加速度傳感器,如重力和線性,展示了它們的傳感能力。 同時,它們的測量能力使得為不同目的對測量數據進行編程成為可能。 例如,跑步用戶可以訪問他或她的最高速度輸出以及加速度。 此外,加速度計可以跟蹤睡眠模式。
陀螺儀也是常見的可穿戴傳感器。 它們與加速度計的區別僅在于記錄角加速度。 在一些實施例中,3038-2000 加速度計用于測量旋轉加速度,而一些系統希望將兩者結合起來以消除濾波誤差。 陀螺儀提高了跟蹤數據的準確性,并且有多種類型可供選擇,包括氣體軸承、機械和光學軸承。
磁力計
可以集成磁力計以創建帶有加速度計和陀螺儀的慣性測量單元 (IMU)。 所有這些 KMT32B傳感器都可以具有三個軸,就像指南針一樣,以改善平衡。 通常陀螺儀和加速度計與它們一起使用,而磁力計通過過濾運動方向來匹配它們。
全球定位系統 (GPS)
GPS是智能手機和智能手表等許多設備上常用的傳感器。 它用于掃描并通知用戶其位置。 信息被發送到衛星以量化確切的位置和時間。 這充當發射器和接收器,其中信息返回到傳感器以通知位置。
1005801-1心率傳感器
各種技術和1005801-1傳感器可用于測量心率。 一種方法使用電容感應來理想化電極(傳感器)和皮膚,這是傳統電容器的兩個部分。 光體積描記術是一種使用光來跟蹤血流變化的技術。 健身追蹤器使用光電二極管來依賴這種方法。 綠光持續傳輸到佩戴者的皮膚,測量光電二極管的光吸收。 該信息被傳輸以便可以計算脈沖。 流經用戶血液的血液越多,二極管吸收的光就越多。
計步器
計步器經常出現在注重健身的可穿戴設備中,可以在跑步或步行時計算用戶的步數。 計步器有兩種變體:電子和機械。 前者是當今最流行的形式,它依賴于 MEMS 技術來提高效率,但仍然按照基于機械計步器的原理運行。鐘擺功能用于評估計步器用戶的步數。 兩端的計步器使用一個微小的金屬擺錘,其中一個有螺絲。 用戶每邁出一步,錘子就會擺動并敲擊另一個,然后返回到原來的位置。 該機構通過彈簧連接到電子計數電路。 首先,沒有電流流動,因此每當錘子撞擊另一側時,電路就會斷開。 因此,電流開始流動。 一旦鐘擺移回其初始點,電路將再次閉合,鐘擺的旋轉將重新開始。 這使電路能夠理解每個步驟。
MS5534C壓力傳感器
通常,壓力傳感器與應變計一起工作。 當向MS5534C傳感器施加壓力時,電路會導致電阻發生變化。 可以通過多種方式觀察機械力,例如力,并將其轉換為與電阻相關的測量值。 這種測量壓力的方法是通過構建一個可以跟蹤靜態或動態電阻變化的惠斯通電橋來實現的。 傳感裝置將包括一個、兩個或四個惠斯通電橋配置的臂。 量取決于設備的用途(拉伸量和壓縮量)。 MS5534C傳感器機制允許將它們集成到諸如球接觸監測設備等外部因素中。
將傳感器集成到可穿戴設備中
微控制器是使可穿戴技術能夠運行的關鍵組件。 通常被認為是一臺小型計算機(片上系統),它允許物聯網 (IoT) 與所需的應用程序集成。 最重要的是,它消除了使用許多電子元件在單個芯片上執行不同功能的麻煩。 由于其易于編程、重新編程、成本、尺寸、與其他傳感器的連接性以及處理復雜功能(包括圖形顯示)的能力,它最適合用于可穿戴技術。
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