日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

運動傳感器基本原理,如何在實現(xiàn)精確的運動跟蹤?

CEVA ? 來源:CEVA ? 作者:CEVA ? 2021-03-18 15:28 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

智能手機為主,包括智能腕表、健身追蹤器和可聽戴設(shè)備等在內(nèi)的各類便攜式聯(lián)網(wǎng)電子設(shè)備,徹底改變了我們的生活。這些設(shè)備在數(shù)據(jù)采集中融入了處理功能和無線聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

但是,相比其他所有功能特性,運動傳感器對于便攜式設(shè)備的實用和直觀的重要性很容易被忽略。無論是在手機上改變屏幕方向、在智能腕表上統(tǒng)計步數(shù)、匹配頭部運動和擴展現(xiàn)實(XR)眼鏡,還是輕敲耳塞式耳機來更換歌曲,動作感測始終是用戶體驗和界面的重要組成部分。

對于嵌入式工程師而言,選擇和集成運動傳感器可能會很棘手。如何確保在不增加不必要的成本或功耗的前提下,選擇正確的技術(shù)以獲得所需的精確度?以及如何確保最大限度地利用傳感器,并且不會錯過可以改進最終產(chǎn)品的性能或功能?

運動傳感器基本原理

首先,快速回顧一下我們所說的運動傳感器。常用的有三種:加速計、陀螺儀和磁強計。

加速計用于測量加速度(包括重力加速度)。這意味著它可以感測重力相對于傳感器的方向(基本上是朝上的方向)。陀螺儀通過測量角速度來測量角位置的變化。

加速計和陀螺儀各有3個自由度(或3個軸),兩者結(jié)合就可以得到一個6軸運動傳感器,或稱IMU(慣性測量單元,見圖1)。在許多應(yīng)用中,我們還需要增加一個測量地球磁場強度和方向的磁強計,以便于估計我們前進的方向。在加速計和陀螺儀上添加一個3軸磁強計,就可以得到一個9軸IMU。

因此,本文我們將深入探討IMU。雖然我們討論的某些特性可以單獨應(yīng)用于加速計、陀螺儀或磁強計本身,但我們想要闡述的是將至少兩種傳感器結(jié)合起來所面臨的挑戰(zhàn)。

圖 1:IMU實現(xiàn)運動感測

保持精確

現(xiàn)在我們已經(jīng)回顧了IMU的理論知識,如何在實踐中實施?我們?nèi)绾尾拍塬@得所需的精確度?

對于IMU來說,在確定設(shè)備行進方向時所獲得的精確度是一個我們可以作為起始點的基礎(chǔ)度量標準。我們的要求可能在一到兩度范圍內(nèi),而較低的精確度可以被其他應(yīng)用程序接受。例如,XR耳機的精確度要求遠遠超過兒童的機器人玩具。然后我們應(yīng)該考慮該數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性,以及它是否會隨時間和溫度發(fā)生變化。

從我們的IMU獲得最高精確度輸出需要應(yīng)用感測融合概念,即融合多個傳感器的數(shù)據(jù)以創(chuàng)建整體大于部分的總和。IMU的每個傳感器都各有優(yōu)劣勢,將其融合在一起可形成更好的解決方案。

考慮感測融合的一種方式是基于“信任”。在這種情況下,我們可以使用“信任”表示,來自特定傳感器的數(shù)據(jù)在準確性和相關(guān)性方面具有合理的可信度。假設(shè)你是一個國家的“總統(tǒng)”,則必須由你決定相關(guān)政策。你有經(jīng)濟、衛(wèi)生和軍事顧問。每個人都可以為你提供一份信息,但他們分屬不同領(lǐng)域。他們會考慮各自的觀點將如何影響“同僚”,但僅限于猜想。最終要由你來處理和融合他們的信息,以形成最佳決策。

你同樣有兩至三個可以從IMU獲得定向數(shù)據(jù)的“顧問”:加速計、陀螺儀以及磁強計。陀螺儀最容易解釋。消費級陀螺儀無疑可以在短短幾秒鐘內(nèi)進行相對方向的更改,但輸出將漂移較長的時間間隔,甚至?xí)_到數(shù)十秒以上。加速計有助于長期測量重力,但可能無法識別特定場景,比如汽車的恒定加速度。我們可以在穩(wěn)定的磁場環(huán)境中(例如鄉(xiāng)村或森林)使用磁強計,但如果有磁場干擾,比如在鋼結(jié)構(gòu)建筑物內(nèi),可信度就會降低。

總之,陀螺儀適用于短期測量,加速度計和磁強計適用于長期測量。詳細了解它們的局限性后,就可以把它們的數(shù)據(jù)融合在一起,獲得更準確的設(shè)備方位圖。

對于多個傳感器輸出信息(如9軸IMU),感測融合使我們有機會整合并對比數(shù)據(jù),從而提高精確度。例如,如果我們的感測融合軟件包含一種算法,可以檢測由于磁場干擾而導(dǎo)致磁強計輸出發(fā)生的意外或突然變化,那么在磁強計恢復(fù)穩(wěn)定之前,算法可以自動提升對加速計和陀螺儀數(shù)據(jù)的信心。

采樣率對于精確度也很重要——所選傳感器提供的數(shù)據(jù)是否足夠滿足需求?當然,這具體取決于應(yīng)用程序:例如,對于一個基礎(chǔ)計步器而言,每秒幾次讀數(shù)可能已經(jīng)足夠,但對于大多數(shù)應(yīng)用來說,建議采樣頻率達到100Hz到400Hz。然而,在XR應(yīng)用中,精確的頭部跟蹤可能需要1kHz或更高的采樣率(此處XR是VR、MR和AR的統(tǒng)稱)??焖俨蓸勇蕦τ趯崿F(xiàn)低延遲同樣重要,在我們的頭部跟蹤示例中,這代表著沉浸式VR體驗和運動暈眩感受之間的本質(zhì)區(qū)別!

我們還需要考慮校準。許多傳感器都是按“原樣”提供,輸出信息比僅供參考的數(shù)據(jù)表沒有太多變化。任何類型的校準都將有助于最大限度保持不同個體傳感器之間的性能一致性。工廠校準是提高個體性能的一種強有力方式,但成本相對昂貴?,F(xiàn)場動態(tài)校準是另一種方案,需要對傳感器本身或至少對應(yīng)用程序有詳細的了解。傳感器的應(yīng)用偏差如果不解釋清楚,就會對整體輸出產(chǎn)生可能加劇現(xiàn)有任何錯誤的負面影響。

最后,我們需要考慮如何驗證我們獲得的傳感器數(shù)據(jù),并將它們?nèi)诤显谝黄稹km然這取決于我們的追蹤目標,但基本原則是利用另一個獨立的信息源來提供真實狀態(tài)支持我們檢查傳感器輸出。例如,機器人的手臂可以非常精確地重復(fù)移動到已知點,然后我們可以查看傳感器是否給我們提供相同的位置數(shù)據(jù)。當我們檢測到錯誤時,有可能通過計算進行彌補,或者將其標記為需要進一步關(guān)注的錯誤。

啟用新功能

一旦我們獲得了高精度測量運動的能力,它不僅有助于現(xiàn)有的應(yīng)用程序,還可以讓便攜式設(shè)備的新功能付諸實現(xiàn)。例如,可聽戴設(shè)備(圖2)的傳統(tǒng)用戶界面存在問題:用戶不想取出手機進行控制,而且可聽戴設(shè)備本身太小,沒有方便的按鈕。相反,輕敲可聽戴設(shè)備可以用來跳過曲目,探測從耳朵里取出的動作可以用來靜音所有音頻——因為該動作很可能表明希望音頻停止播放。利用運動跟蹤以及“遙感分類器”等識別不同動作的算法,提供更方便和直觀的用戶體驗。

圖 2:可聽戴設(shè)備

運動傳感器提供的精確信息同樣意味著便攜式設(shè)備可以更好地了解周圍發(fā)生的事情,或者攜帶者正在進行的活動。這就是所謂的情境感知,可以用來提供更身臨其境的體驗,比如當你走到人行橫道時,音樂音量會自動調(diào)低,以便讓你聽到附近救護車的警報聲。

對于健身跟蹤應(yīng)用程序,提高精確度可以區(qū)分不同的用戶活動。例如,如果你的步動跟蹤器可以測量運動的規(guī)模、速度或其他特征,它就可以判斷出你是正常行走,還是爬樓梯或下樓梯。融合其他傳感器數(shù)據(jù),如氣壓和GPS定位,軟件可以建立詳細的運動圖像,并估算出燃燒的卡路里。

合而為一:感測融合與軟件

正如我們所討論的,為了最大化運動數(shù)據(jù)的精確度和有效性,僅僅生成一個原始數(shù)據(jù)提要是不夠的。設(shè)備需要處理數(shù)據(jù),補償系統(tǒng)的不精確性,并整合來自多個傳感器的信息。

其中有很多信息需要處理。感測融合非常復(fù)雜,需要特定的專業(yè)技術(shù)才能在小身軀的設(shè)備中達到最佳效果。然而,目前有各種產(chǎn)品集成了所需的傳感器和處理程序——例如,由BoschCEVA Hillcrest Labs合作開發(fā)的BNO080/085,集成了高性能加速計、磁強計和陀螺儀,以及低功耗MCU。

Hillcrest Labs的MotionEngine 傳感器中心軟件在BNO085上預(yù)先編程,提供6軸和9軸運動跟蹤,以及其他智能功能,例如對行走、跑步和站立等用戶活動進行分類(圖3)。MotionEngine傳感器中心兼容領(lǐng)先的嵌入式處理架構(gòu)和操作系統(tǒng),專業(yè)版適用于可聽戴設(shè)備、智能電視、機器人、移動計算、遙控、低功耗移動應(yīng)用程序等。

圖 3:綜合感測融合和算法

實時整合所有數(shù)據(jù)具有很大挑戰(zhàn)性,并且所需的處理性能非同小可。最好選擇集成傳感器在傳感器設(shè)備本身的MCU核心上運行這些算法,而不是通過一個主應(yīng)用處理器來承擔(dān)這些繁瑣事項。尤其是對于像計步這樣“始終開啟”的任務(wù),如果我們能夠避免每次檢測到移動時都喚醒主處理器,就可以保持睡眠模式,從而可以減少總功耗,并延長電池壽命?;氐轿覀兦懊娴摹翱偨y(tǒng)”類比,專注于感測融合的SiP(系統(tǒng)級封裝)就像讓一位“副總統(tǒng)”來處理某些決策,以便作為“總統(tǒng)”的主處理器可以專注于更緊迫的任務(wù)。

結(jié)論

運動傳感器在諸多應(yīng)用中都扮演著重要角色,至于說如何選擇適當?shù)脑O(shè)備以及如何達到應(yīng)用所需的精確度,乃至需要多高的精確度,則并不總是那么簡單明確。不同的用例需要不同的精確度級別,并且需要不同的數(shù)據(jù)類型。

集成傳感器和感測融合通??梢詾檫@一問題提供解決方案。通過與適當?shù)墓?yīng)商合作,可以確保毫無保留地獲得精確、可靠的數(shù)據(jù)以及特定應(yīng)用程序的增值功能——同時將成本和功耗限制在最低水平。
編輯:lyn

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 智能手機
    +關(guān)注

    關(guān)注

    66

    文章

    18701

    瀏覽量

    186313
  • 便攜式設(shè)備
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    223

    瀏覽量

    23974
  • 運動傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    9

    文章

    175

    瀏覽量

    31895

原文標題:在消費類便攜設(shè)備中實現(xiàn)精確的運動跟蹤

文章出處:【微信號:CEVA-IP,微信公眾號:CEVA】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    智能運動傳感器:多領(lǐng)域應(yīng)用的理想之選

    智能運動傳感器:多領(lǐng)域應(yīng)用的理想之選 在當今科技飛速發(fā)展的時代,傳感器技術(shù)在眾多領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。今天,我們就來深入了解一下SmartMotion系列傳感器,看看它們在不同應(yīng)用
    的頭像 發(fā)表于 12-26 09:35 ?598次閱讀

    ICM-45686:高性能6軸MEMS運動跟蹤設(shè)備的深度解析

    ICM-45686:高性能6軸MEMS運動跟蹤設(shè)備的深度解析 在當今科技飛速發(fā)展的時代,MEMS(微機電系統(tǒng))傳感器在眾多領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。ICM-45686作為一款高性能的6軸MEMS
    的頭像 發(fā)表于 12-26 09:35 ?1377次閱讀

    TDK IIM - 42653:工業(yè)應(yīng)用中的高性能6軸智能運動跟蹤MEMS器件

    TDK IIM - 42653:工業(yè)應(yīng)用中的高性能6軸智能運動跟蹤MEMS器件 引言 在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,對于高精度、高可靠性的運動跟蹤傳感器
    的頭像 發(fā)表于 12-25 17:25 ?1307次閱讀

    IAM-20680HV:高性能汽車6軸運動跟蹤設(shè)備解析

    的性能和豐富的特性,成為了眾多工程師的理想選擇。今天,我們就來深入剖析這款設(shè)備。 文件下載: TDK InvenSense IAM-20680HV運動跟蹤傳感器.pdf 產(chǎn)品概述 IAM-20680HV將
    的頭像 發(fā)表于 12-25 14:15 ?509次閱讀

    STM32H5開發(fā)VL53L8CX(5)----運動閾值檢測

    本章目的是展示如何充分利用VL53L8CX傳感器的高級特性,通過結(jié)合運動指示和閾值檢測功能,實現(xiàn)對特定場景的精確監(jiān)控。首先,程序通過特定的
    的頭像 發(fā)表于 12-22 17:20 ?2239次閱讀
    STM32H5開發(fā)VL53L8CX(5)----<b class='flag-5'>運動</b>閾值檢測

    VL53L8CX小板開發(fā)(5)----運動閾值檢測

    本章目的是展示如何充分利用VL53L8CX傳感器的高級特性,通過結(jié)合運動指示和閾值檢測功能,實現(xiàn)對特定場景的精確監(jiān)控。首先,程序通過特定的
    的頭像 發(fā)表于 12-22 15:10 ?1719次閱讀
    VL53L8CX小板開發(fā)(5)----<b class='flag-5'>運動</b>閾值檢測

    松下PaPIRs和PaPIRs+ PIR運動傳感器:高靈敏度與可靠性之選

    松下PaPIRs和PaPIRs+ PIR運動傳感器:高靈敏度與可靠性之選 在電子設(shè)備的設(shè)計中,運動傳感器實現(xiàn)智能化和自動化的關(guān)鍵組件之一。
    的頭像 發(fā)表于 12-21 17:10 ?1395次閱讀

    探秘XKP壓力傳感器:汽車與賽車運動的理想之選

    探秘XKP壓力傳感器:汽車與賽車運動的理想之選 在汽車和賽車運動領(lǐng)域,壓力傳感器的性能至關(guān)重要。今天,我們就來深入了解一款備受矚目的壓力傳感器
    的頭像 發(fā)表于 12-11 14:10 ?565次閱讀

    ?基于TE Connectivity LUMAWISE運動傳感器的智能照明控制技術(shù)解析

    TE Connectivity (TE) LUMAWISE運動傳感器不僅節(jié)能,同時還能保持照明區(qū)域的安全。該傳感器具有一系列調(diào)光功能,即便關(guān)閉燈具時,檢測到運動時可保持100%亮度兩分
    的頭像 發(fā)表于 11-07 17:03 ?987次閱讀
    ?基于TE Connectivity LUMAWISE<b class='flag-5'>運動</b><b class='flag-5'>傳感器</b>的智能照明控制技術(shù)解析

    TE Connectivity LUMAWISE運動可編程傳感器技術(shù)解析

    TE Connectivity LUMAWISE運動可編程傳感器 節(jié)能,同時出于安全和安保原因?qū)艟弑3衷谌炼?。這些緊湊型現(xiàn)代傳感器通過Zhaga-D4i標志和認證確保互操作性。盧瑪威斯可編程
    的頭像 發(fā)表于 11-04 11:00 ?689次閱讀

    ?LUMAWISE邏輯輸出運動傳感器技術(shù)解析與應(yīng)用指南

    TE Connectivity LUMAWISE邏輯輸出街道照明運動傳感器是流行的LUMAWISE運動傳感器的模擬版本,設(shè)計用于街道照明。當與聯(lián)網(wǎng)照明控制
    的頭像 發(fā)表于 11-04 09:33 ?713次閱讀
    ?LUMAWISE邏輯輸出<b class='flag-5'>運動</b><b class='flag-5'>傳感器</b>技術(shù)解析與應(yīng)用指南

    ?STMicroelectronics X-NUCLEO-IKS4A1 運動與環(huán)境傳感器評估板技術(shù)解析

    STMicroelectronics X-NUCLEO-IKS4A1 STM32 Nucleo擴展板是一款運動MEMS和環(huán)境傳感器評估板套件,包括主板X-NUCLEO-IQS4A1(設(shè)有運動MEMS
    的頭像 發(fā)表于 10-23 09:13 ?674次閱讀
    ?STMicroelectronics X-NUCLEO-IKS4A1 <b class='flag-5'>運動</b>與環(huán)境<b class='flag-5'>傳感器</b>評估板技術(shù)解析

    用于嚴苛工業(yè)環(huán)境的MT6835磁編碼實現(xiàn)穩(wěn)定精確運動反饋

    在工業(yè)自動化領(lǐng)域,運動控制的精確性和可靠性直接決定了生產(chǎn)效率和設(shè)備壽命。隨著智能制造和工業(yè)4.0的深入推進,嚴苛工業(yè)環(huán)境對運動反饋裝置提出了更高要求——高溫、油污、震動、電磁干擾等復(fù)雜工況下,傳統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 08-26 17:34 ?1106次閱讀

    何在 M55M1 系列微控制上以低功耗模式使用運動檢測功能?

    何在 M55M1 系列微控制上以低功耗模式使用運動檢測功能。根據(jù)物體檢測結(jié)果,系統(tǒng)將動態(tài)啟用或禁用運動檢測塊,以實現(xiàn)最佳性能和能效。
    發(fā)表于 08-19 06:56
    陕西省| 泽普县| 东城区| 柳河县| 肇州县| 二连浩特市| 延长县| 金门县| 梁平县| 金华市| 湛江市| 太谷县| 土默特右旗| 昌黎县| 永定县| 拉孜县| 固始县| 雅安市| 嘉兴市| 易门县| 华安县| 彩票| 夏邑县| 巴彦淖尔市| 富平县| 涟水县| 宁都县| 嵊泗县| 固始县| 双城市| 郑州市| 宁波市| 旬邑县| 乐亭县| 德阳市| 安福县| 新源县| 茶陵县| 梨树县| 泸定县| 来凤县|