Датчик движения, он же proximity sensor, — это аппаратный модуль, установленный во всех современных смартфонах и предназначенный для определения наличия какого-либо объекта вблизи от дисплея гаджета. Как правило, данный индикатор располагается на лицевой панели сверху, возле слухового динамика или сбоку от фронтальной камеры.
Содержание
- Что такое датчик приближения и зачем он нужен
- Как отключить датчик приближения на Андроиде через настройки
- Как выключить датчик движения на Андроид с помощью приложений
- Как отключить датчик приближения через сервисный код
- Как включить датчик приближения на Андроид
- Как откалибровать датчик приближения
Что такое датчик приближения и зачем он нужен
Основным предназначением данной функции является блокировка дисплея во время телефонного разговора – датчик установит наличие некой поверхности(уха пользователя) перед дисплеем возле динамика и сгенерирует сигнал для блокировки сенсора. Это позволяет не только избежать нежелательных нажатий на сенсорный экран, но и сэкономить заряд аккумулятора, так как основным аппаратным его потребителем является именно горящий экран. Также датчик предотвращает нежелательные нажатия на сенсор, когда телефон лежит в кармане/сумке владельца или же находится на столе в положении экраном вниз.
Также сенсор приближения, как и другие аппаратные модули смартфонов, может быть использован для программирования иных действий – например, автоматическое увеличение громкости или наоборот включение режима вибровызова, когда телефона кладётся в карман.
Если сенсор движения вышел из строя, стал определять наличие поверхности некорректно или срабатывает тогда, когда необходимости в этом нет, есть возможность отключить этот аппаратный модуль несколькими способами, рассмотренными в статье.
Как отключить датчик приближения на Андроиде через настройки
Для того, чтобы отключить датчик приближения через встроенное меню настроек большинства телефонов под управлением Андроид, необходимо произвести следующие действия:
- Перейти в меню «Настройки» гаджета
- Найти раздел «Вызовы» и перейти в него
- Перейти в подраздел «Входящие вызовы»
- Пролистать до пункта «Датчик приближения»
- Установить флажок в этом пункте
На телефонах Сяоми порядок действий похож, но немного отличается:
- Перейти в меню «Настройки» гаджета
- Найти раздел «Системные приложения» и перейти в него
- Найти приложение «Телефон» и кликнуть по нему
- Перейти в подраздел «Входящие вызовы»
- Пролистать до пункта «Датчик приближения»
- Установить флажок в этом пункте
В старых версиях Андроид принцип другой:
- Перейти в «Настройки»
- Открыть раздел «Устройство»
- Перейти во вкладку «Вызовы»
- Убрать флажок напротив пункта «Выключать экран во время вызова»
Если ни один из указанных способов не сработал для какой-то модели андроид-смартфона, универсальным способов является поиск необходимого пункта настроек через поисковую строку, находящуюся в верхней части меню настроек: попробовать слова «датчик», «вызов», «экран» и найти в поисковой выдаче необходимый пункт.
Как выключить датчик движения на Андроид с помощью приложений
Если по какой-то причине отключить сенсор приближения через стандартные настройки не получилось или такой способ кажется сложным, на помощь придут сторонние приложения. Рассмотрим несколько простых утилит, которые помогут быстро переключать активность датчика движения.
1. Proximity Sensor On Off
Необходимо ввести название приложения в поиске Плей Маркета и скачать приложения с такой же иконкой, как на скриншоте. После открываем приложение и кликаем по полю Screen Off и предоставляем приложению необходимые разрешения, если они будут запрошены.
Готово – датчик приближения теперь неактивен.
2. Smart Screen On
Также необходимо ввести в Плей Маркете название и выбрать из списка приложение с похожей иконкой, так как первыми могут быть другие, рекламные приложения.
После запуска устройство продемонстрирует краткий гид по своим возможностям, после чего запросит разрешение на административные функции. Это необходимо для того, чтобы приложение могло конфигурировать аппаратные модули устройства.
После открытия приложения в меню настроек следует найти пункт «Бесконтактный датчик включён» и снять флажок напротив него.
Также утилита позволяет настроить отключение сенсора при работе определённых приложений, а не всегда.
3. Sensor Disabler
После установки приложения из Play Market следует открыть приложение Sensor Disabler и перейти во вкладку меню. Для этого нажать на гамбургер-меню(значок из трёх горизонтальных полос) в левом верхнем углу, после чего выбрать пункт Proximity.
Затем установить флажок напротив строчки Remove Sensor, либо Mock Sensor Values для установления дистанции в сантиметрах, на которой будет срабатывать датчик. После сохранить настройки нажав на кнопку в правом нижнем углу.
Как отключить датчик приближения через сервисный код
Сервисные коды – это USSD-команды, набираемые с помощью цифр, знака звёздочки «*» и знака решётка «#» в меню ввода номера на мобильных устройствах. Такие команды подразделяются на системные(узнать некую информацию об устройстве, изменить настройки) и командами оператора сети, позволяющими, например, подключить услугу или узнать баланс своего счёта.
Для отключения индикатора приближения следует ввести команду *#*#0588#*#* для большинства устройств. Если после ввода команды и нажатия клавиши «звонок» не появилось уведомления об отключении датчика приближения, стоит попробовать другую команду, так как она может отличаться для некоторых устройств.
Как включить датчик приближения на Андроид
Как правило, индикатор приближения включён на телефонах под управлением андроид по умолчанию. Если это по какой-то причине не так, следует произвести следующие действия:
- Перейти в меню «Настройки» гаджета
- Найти раздел «Вызовы» и перейти в него
- Перейти в подраздел «Входящие вызовы»
- Пролистать до пункта «Датчик приближения»
- Установить флажок в этом пункте
Как откалибровать датчик приближения
Если датчик движения некорректно работает или не работает вовсе, но его нужно привести в дееспособное состояние, необходимо провести калибровку(подгонку) или сброс датчика.
Штатными средствами
Необходимый пункт настроек расположен в меню «Спец. возможности» и называется «Калибровка датчика приближения».
Для начала калибровки рекомендуется положить смартфона на плоскую стабильную поверхность. После запуска калибровки программа предложит удалить все предметы из зоны видимости сенсора, после кликнуть «Пуск». Теперь утилита попросит поднести плотный предмет на расстояние в пару сантиметров к датчику – дно кружки, лист картона и т.п. Далее следовать инструкциям программы – увеличивать и уменьшать расстояние, на котором выбранный предмет находится над датчиком. Если калибровка прошла успешна, утилита сообщит об этом всплывшим уведомлением.
Инженерное меню
Инженерное меню это утилита, напрямую взаимодействующая с аппаратными модулями смартфона на базе андроид. Для её вызова введите команду *#*#3646633#*#*(может варьироваться в зависимости от модели телефона), в меню Hardware Testing следует выбрать вкладку Testing, а затем пункт Light/Proximity Sensor.
Затем выбрать Proximity Sensor Calibration -> Calibration -> Calculate min value.
Уведомление с текстом Calculate succeed означает, что необходимо поднести к датчику плотный плоский предмет и нажать Calculate max value. Теперь выбрать пункт Do calibration. По завершении калибровки стоит перезагрузить устройство для вступления настроек в силу.
Сторонними приложениями
Необходимо открыть Play Market, в строке поиска ввести название «Датчик приближения Сброс» и выбрать из поисковой выдачи приложение с похожей иконкой. После открытия приложения на главной странице высветится большая кнопка Fix (починить). После её нажатия появится инструкция по калибровке сенсора движения. Необходимо следовать указанным в ней действиям.
По окончании настройки следует принять новую конфигурацию и нажать «Ок» в окне замены текущих настроек. После этого перезагрузить устройство.
Вячеслав
Несколько лет работал в салонах сотовой связи двух крупных операторов. Хорошо разбираюсь в тарифах и вижу все подводные камни. Люблю гаджеты, особенно на Android.
Задать вопрос
Что делать, если команда *#*#0588#*#* не работает для отключения индикатора приближения?
Это распространённая проблема, так как USSD-команды были популярны в ранних моделях смартфонов, когда не были распространены утилиты для доступа к специфическим настройкам, а стандартное меню настроек было громоздким, не полным и не всегда понятным. Если в интернет по запросу «*модель телефона*+ ussd команды» не удаётся найти рабочих команд, лучше воспользоваться другим методом отключения индикатора, приведённым в статье.
Часто при использовании смартфона, когда беру его в руки или наоборот выключаю дисплей и кладу на стол или диван, замечаю, что открывается меню, предлагающее откалибровать сенсор приближения, которое затем пропадает. Как избежать этого?
Сенсор срабатывает на приближение в ситуации, в которой ему этого делать не нужно, либо замечает долгое нахождение некого объекта на фиксированном расстоянии, отличном от нуля. В первом случае поможет сброс, либо отключение индикатора, во втором случае нет ничего страшного. Этого можно избежать, если не держать что-то перед смартфоном на фикисированной дистанции, потому что он определяет это как нахождение в кармане и считает, что датчик дистанции работает некорректно.
Что значит датчик движения в телефоне?
Где находится датчик движения в телефоне?
Он находится в верхней части корпуса, обычно рядом с динамиком. При наборе номера закройте рукой небольшое окошко рядом с динамиком и экран потухнет — это сработал датчик приближения. Сам по себе датчик имеет небольшой размер.
Что такое датчик движения в телефоне?
Акселерометр, также называют G-сенсор. Официальное определение гласит, что это устройство, измеряющее проекцию кажущегося ускорения. А если простым языком, то акселерометр помогает смартфону определить положение в пространстве, а также расстояние перемещения.
Для чего нужен датчик приближения на телефоне?
Ваше устройство оборудовано датчиком приближения. Датчик приближения отключает сенсорный экран во время голосовых звонков, когда ухо находится близко к экрану. Тем самым исключается вероятность случайного запуска других функций устройства во время разговора.
Как включить датчик движения в телефоне?
Для этого выполняем следующие шаги:
- Идём в настройки устройства.
- Переходим в «Системные приложения».
- Выбираем «Телефон» – «Входящие вызовы».
- Ищем строчку «Датчик приближения» и активируем функцию.
Как включить датчик приближения на телефоне?
Как в телефоне включить датчик приближения?
- Заходим в «Вызовы» гаджета.
- Переходим в «Настройки» вызовов (долгое или обычное нажатие на кнопку функций гаджета или на сенсорном дисплее кнопка «Настройки»).
- Нажимаем на раздел «Входящие вызовы».
- Сдвигаем переключатель или ставим галочку рядом с пунктом «Датчик приближения».
Как называется датчик движения в телефоне?
Что такое датчик приближения и зачем он нужен на смартфоне
Датчик приближения представляет собой небольшое сенсорное устройство, реагирующее на приближение к какому-либо объекту. . В смартфонах они используются в основном для автоматического отключения экрана в момент поднесения гаджета к уху.
Какие датчики есть в телефоне?
7 датчиков, которые делают ваш смартфон таким умным
- Акселерометр Акселерометр измеряет ускорение и позволяет смартфону определять характеристики движения и положения в пространстве. .
- Гироскоп .
- Магнитометр .
- GPS. .
- Барометр .
- Бесконтактный выключатель .
- Датчик освещённости
5 сент. 2017 г.
Можно ли отключить датчик приближения?
Включите ваш смартфон, зайдите в «Настройки» -> «Системные приложение»; Прокрутите меню приложений до пункта «Телефон»; Выбираем пункт «Входящие вызовы»; Отключите датчик приближения (снимите галочку с пункта «Отключать экран автоматически при поднесении телефона к уху во время разговора») в этом меню.
Что такое акселерометр в телефоне?
Что такое акселерометр в смартфоне простым языком? Это датчик, который определяет угол наклона электронного устройства по отношению к земной поверхности. . Акселерометр способен зафиксировать самые минимальные изменения ускорения при перемещении устройства в пространстве.
Как узнать есть ли в телефоне датчик приближения?
Чтобы определить местонахождение датчика приближения, достаточно во время разговора убрать устройство от уха и поднести палец к месту рядом с фронтальной камерой. Если дисплей погас, это означает, что вы нашли датчик.
Что означает датчик приближения?
Датчик приближения – это небольшое электронное устройство, оснащенное чувствительным элементом и излучателем. Обрабатывая скорость получения сигнала принимающим устройством, смартфон определяет расстояние до ближайшего объекта и совершает необходимые действия.
Что делать если не работает датчик приближения?
На Android это делается следующим способом:
- Зайдите в «Вызовы»
- Перейдите в «Параметры»
- Перейдите в пункт «Входящие вызовы»
- В пункте двиньте ползунок «Датчик приближения».
4 дек. 2018 г.
Где в самсунге датчик приближения?
Датчик приближения на Samsung A10 находится на лицевой стороне смартфона, вверху экрана возле фронтальной камеры. Внешне его не видно, конструктивно он совмещен с камерой. Предназначен датчик приближения для определения приближающихся объектов к телефону, например, руки или лица.
Как настроить датчик приближения?
Как выполнить настройку, откалибровать датчик приближения
- Идём в настройки смартфона.
- В блоке «Система» открываем раздел «Специальные возможности» (у отдельных моделей опция может находиться в разделе «Экран»).
- Выбираем пункт «Калибровка датчика приближения» и подтверждаем своё намерение.
Как включить датчик приближения на Xiaomi Redmi 9?
Заходим в «Настройки», где выбираем «Приложения» — «Системные приложения». Затем надо найти подпункт «Телефон» и кликнуть по строке «Входящие звонки». Одним из пунктов будет «Датчик приближения», который обычно находится во включенном состоянии. Вам требуется выключить его, а спустя 5-10 секунд снова включить.
Источник
Датчик приближения в телефоне — что это
В этой статье я расскажу вам что такое датчик приближения в телефоне Андроид, как он работает, его особенности и как выполнить сброс и калибровку. Обо всем по порядку.
Данная статья подходит для всех брендов, выпускающих телефоны на Android 11/10/9/8: Samsung, HTC, Lenovo, LG, Sony, ZTE, Huawei, Meizu, Fly, Alcatel, Xiaomi, Nokia и прочие. Мы не несем ответственности за ваши действия.
Внимание! Вы можете задать свой вопрос специалисту в конце статьи.
Что такое датчик приближения в телефоне?
Датчик приближения в смартфоне представляет собой небольшую деталь, которая реагирует во время сближения гаджета с каким-либо объектом. При помощи данного датчика во время разговора по телефону автоматически гаснет его экран, когда устройство приближается к уху.
Данная функция очень полезна:
- Если при разговоре отключается экран, то это гарантирует, что вы не нажмете случайно на сенсорном дисплее какую-либо кнопку к примеру, ухом или щекой.
- Данный датчик позволяет экономить заряд телефона. Если бы во время разговора горел экран, то смартфон бы очень быстро разряжался, а это неудобно, особенно для любителей разговаривать часами.
На скриншоте ниже показано, где на Андроид устройстве находится датчик приближения.
Не знаешь как решить проблему в работе своего гаджета и нужен совет специалиста? На вопросы отвечает Алексей, мастер по ремонту смартфонов и планшетов в сервисном центре.Напиши мне »
Зачастую датчик движения располагается в верхней части телефона – рядом с фронтальной камерой. На некоторых девайсах окошко датчика хорошо видно, а на других невооруженным глазом оно не заметно.
Для определения места расположения на вашем телефоне данного датчика достаточно в режиме разговора его отодвинуть от уха и область возле камеры закрыть пальцем. Когда погаснет экран – вы нашли на устройстве датчик приближения.
Особенности работы датчика приближения
По своей технологии датчики бывают нескольких типов, основные из которых следующие:
Особенностью индуктивных датчиков стало реагирование только на металлические объекты, из-за чего в экранах телефонов они не применяются. Емкостные могут определить почти все объекты, у которых диэлектрическая проницаемость отличается от воздуха.
Здесь он вместе с объектом образует между собой своеобразный пространственный конденсатор с емкостью. Расстояние определяется через изменение емкости.
В таких датчиках длительность чувствительности невелика. Параметр зависит от размера приближения. Для сенсорных экранов смартфонов не требуется большая дальность – ему необходимо реагировать только во время разговора на приближение уха.
Как в телефоне включить датчик приближения?
В телефонах Андроид зачастую датчик включен автоматически. Если изначально он у вас не работает или его случайно отключили, то можно включить снова:
- Заходим в «Вызовы» гаджета.
- Переходим в «Настройки» вызовов (долгое или обычное нажатие на кнопку функций гаджета или на сенсорном дисплее кнопка «Настройки»).
Нажимаем на раздел «Входящие вызовы».
Сдвигаем переключатель или ставим галочку рядом с пунктом «Датчик приближения».
Подобным образом при необходимости можно отключить датчик.
Преимущества и недостатки технологии распознавания
Выделяют следующие преимущества датчика распознавания:
- Высокая степень чувствительности.
- Довольно большая область обнаружения.
- Относительная доступность в плане стоимости, т.к. производятся датчики из дешевых компонентов – пленки оксидов олова, меди, печатной краски, индия и внешнего проволочного датчика.
- Универсальность конструкции.
- Малый размер.
- Возможность функционирования с использованием разных не проводящих покрытий, например, стекол разной толщины.
- Температурная стабильность.
- Высокая надежность и долговечность.
Данный метод имеет определенные минусы:
- Чувствительный элемент должен быть проводящим, чтобы было обнаружено приближение. Например, он не сможет обнаружить руку в резиновой перчатке.
- Нахождение возле проводящего объекта можно стать причиной того, что система паразитную емкость будет пересчитывать так, чтобы учитывать изменение, вызванные этим объектом. Из-за этого часто появляются ложные срабатывания в будущем, но данную неприятность можно устранить путем калибровки датчика приближения.
- Метод емкостного распознавания функционирует так, что, когда металлические объекты находятся в диапазоне его работы, сам диапазон уменьшается.
Настраиваем на телефоне датчик приближения
В функционировании датчика могут появиться некоторые неполадки. При приближении гаджета к уху он может не работать или включаться, когда далеко от смартфона находится какой-либо объект.
В этой ситуации нужно осуществить калибровку датчика приближения. Самый безопасный и простой способ – это использование бесплатного приложения «Датчик приближения Сброс», которое доступно в Плей Маркете.
После скачивания и инсталляции необходимо запустить софт и выполнить такие шаги:
- Нажимаем на «Calibrate Sensor».
- Закрываем рукой датчик и выбираем на экране «Next».
- Руку убираем и снова нажимаем на «Next».
- Теперь следует нажать на «Calibrate», затем на «Confirm»
- Программе предоставляем root-права (нажимаем «Разрешить»).
- Ожидаем, пока телефон перезагрузится.
- Проверяем работоспособность датчика приближения.
Если данные действия не решили проблему, то может потребоваться калибровка дисплея или даже перепрошивка девайса. Еще мог произойти аппаратный сбой, т.е. потребуется заменить сам датчик в гаджете, что сможет сделать специалист в сервисном центре.
Источник
Датчики современных смартфонов
Владимир Нимин
Продолжаем разбираться в устройстве смартфона. В прошлый раз смотрели экраны, а сегодня поговорим про датчики.
Акселерометр, также называют G-сенсор. Официальное определение гласит, что это устройство, измеряющее проекцию кажущегося ускорения. А если простым языком, то акселерометр помогает смартфону определить положение в пространстве, а также расстояние перемещения. Основные функции акселерометра:
- Автоповорот ориентации экрана;
- Также акселерометр можно настроить так, чтоб он реагировал на жесты и действия. Например, потрясти смартфон или перевернуть экраном вниз, чтоб заглушить вызов;
- Ещё акселерометр помогает считать шаги и помогает ориентироваться на картах (Google Maps и прочих)
Акселерометр – это громоздкое устройство, внутри которого находится инертная масса, реагирующая на все перемещения. Такой вариант для смартфона не подходил, поэтому придумали чип, имеющий кристаллическую структуру, пьезоэлектрический элемент и сенсор ёмкостного сопротивления. Когда смартфон перемещается/вращается, то пьезоэлектрический элемент выдаёт разряды, а сенсор их интерпретирует, таким образом определяя положение и скорость.
Акселерометр – базовый датчик, который есть в любом, даже самом дешевом, смартфоне. Хотя это на удивление технически сложный продукт. В смартфонах акселерометр понимает движения по 3 осям. Третья нужна для 3D позиционирования. К слову, акселерометр есть и во всех современных автомобилях, но там он обычно двухосевой (ибо автомобиль не крутится в воздухе).
Не все акселерометры одинаковые. Их делают из разных материалов. Соответственно, некоторые более чувствительные, некоторые менее.
Гироскоп – это один самых классных датчиков, о полезности которого для смартфонов долгое время никто не подозревал, пока на сцену не вышел Стив Джобс и не объяснил, как оно должно быть. Посмотрите презентацию этой шикарной функции, и как зал взорвался от восторга.
Не следует путать гироскоп и акселерометр. Эти датчики частично дублируют и дополняют друг друга. Гироскоп также служит для отслеживания положения устройства в пространстве, но он делает это путем определения собственного угла наклона относительно земной поверхности. Это очень важно, так как это означает, что в условиях нулевой гравитации, вы не сможете поиграть в Asphalt 9, используя в качестве управления наклоны устройства. Будьте внимательны!
Гироскоп (в отличие от акселерометра) не может измерять проделанное расстояние, зато гораздо точнее определяет положение в пространстве. Для понимания посмотрите, пожалуйста, видео со Стивом Джобсом выше. Начиная с времени 1:10 Джобс показывает, как определяет положение объекта в пространстве акселерометр и как гироскоп.
Обычно в современных смартфонах оба датчика работают в тандеме. Гироскоп важен для игр, дополненной реальности, а также ряда других приложений. Нередко в дешевых смартфонах производитель предпочитает экономить на гироскопе.
Датчик приближения (proximity sensor). Как видно из названия, это датчик, который помогает определить наличие перед ним объекта. Самый простой пример – это отключение экрана, когда смартфон подносят к уху. Также датчик приближения исключает фантомные включения экрана, когда смартфон находится в сумке или кармане. Такой датчик может сам или в комбинации с фронтальной камерой отслеживать движения рукой над экраном для выполнения каких-либо функций. Например, пролистывание странички в браузере и тому подобное. Существует множество технологий датчика приближения. Он может работать по типу радара, сонара, эффекта Доплера, есть инфракрасный датчик приближения, а иногда ставят и фотоэлемент.
Базовый датчик приближения, отключающий экран при поднесении к уху, есть, кажется, уже во всех смартфонах. Но продвинутость датчика можно оценить по наличию дополнительных функций.
Датчик освещения – здесь всё просто и понятно. Такой датчик помогает автоматически выставить яркость экрана. Датчик освещения уже считается базовым датчиком, но в дешевых смартфонах на нем могут сэкономить. И тогда придется каждый раз выставлять яркость вручную.
Современный датчик освещения обычно работает в комбинации с ИИ смартфона. Например, если датчик выставил определенную яркость, а вы его вручную поправили, то смартфон возьмёт на заметку и в следующий раз самостоятельно сделает экран поярче. Соответственно, всегда давайте датчику освещения освоится и подстроиться под ваши привычки прежде, чем осуждать его работу.
Датчик Холла – один из самых таинственных датчиков в смартфоне, ибо мало кто знает, зачем он нужен. Датчик, основанный на, так называемом, эффекте Холла, фиксирует магнитное поле и измеряет его напряженность. Говоря языком физики: электроны в проводнике всегда перпендекулярны (угол 90 градусов) направлению магнитного поля. Плотность электронов на разных сторонах проводника будет отличаться, возникает разность потенциалов, которую и фиксирует датчик Холла.
Но в смартфонах используется упрощенный датчик Холла, фиксирующий только наличие магнитного поля.
Обычно датчик Холла нужен для дополнительных аксессуаров. Например, именно он включает экран iPad, когда пользователь снимает магнитный чехол. Кстати, в этой функции датчик приближения вполне может подменить датчик Холла.
Также датчик Холла работает в паре с компасом, делая работу последнего более точной.
Компас (магнитомер) – это очень важный датчик, даже если вы не занимаетесь спортивным ориентированием. Именно компас отвечает за то, что на Google Maps пользователь видит не просто точку, а стрелочку, указывающую в какую-сторону вы смотрите.
Когда компас откалиброван, то отображение направления узкое. Чтобы откалибровать компас, откройте карты Google и крутите смартфон «восьмеркой»:
Барометр – обычно наличием подобного датчика могут похвастаться только флагманы. Барометр ассистирует GPS и помогает определить высоту. Наличие такого датчика полезно, так как на Google Maps уже появляются схемы зданий, и барометр определит на каком этаже вы находитесь. Также барометр используется в приложениях, определяющих физическую активность. Суть такая же: определить, сколько этажей вы прошли.
Датчик влажности – когда-то такой датчик был в Samsung Galaxy Note 4, а потом Samsung от него отказались. Роль очевидная. Датчик определяет уровень влажности.
Датчик сердцебиения/датчик кислорода в крови – ещё один фирменный датчик от Samsung, но он есть и во многих фитнес-браслетах. Работает совместно с LED-вспышкой. Прикладываете палец, LED светит вам свозь палец, а датчик измеряет, как отражаются световые волны. Волны отражаются по-разному в зависимости от пульса: кровеносные сосуды, то сужаются, то расширяются. По этому же принципу работает и функция определения кислорода в крови.
GPS – глобальная система позиционирования. По сути, это даже не датчик, а наличие у смартфона возможности коммуницировать со спутниками благодаря или отдельному, или мульти-чипу, поддерживающему сразу несколько систем. Сейчас у каждой развитой страны, есть своя система спутников. ГЛОНАСС в России, Galileo в Европе, BDS (или BeiDou) в Китае, QZSS (или Quasi-Zenith Satellite System) в Японии. Можно скачать программу GPS Test, которая покажет, какие спутники видит ваш смартфон. Например, на скриншоте ниже отображаются флаги GPS, ГЛОНАСС и Galileo.
GPS прекрасная технология, но медленная (пока там все спутники найдешь и опросишь) и потребляющая много энергии и хорошо работающая на открытой местности, поэтому была придумана ещё A-GPS (Assisted GPS). Принцип основан на том, что пока GPS ищет спутники, смартфон успевает опросить сотовые вышки, Wi-Fi сети, Bluetooth устройства на предмет местонахождения. Таким образом существенно увеличивается время «холодного» старта, а также снижается расход энергии.
Двухдиапазонный GPS. Поддержка этой опции появилась в устройствах начbfz с Android 7 и старше. iPhone так не умеет.
Обычно спутники посылают два сигнала: грубый и точный. Если говорить про GPS, то это каналы L1 и L5, а у Галилео это E1 и Е5. L1 – это грубый канал. В городе любой сигнал достигает до спутника не только напрямую, но и отражаясь от сторонних объектов (например, зданий), то есть к спутнику прилетает сразу несколько сигналов. Соответственно, и возвращается он также не один, и образуется примерная область нахождения, где все вернувшиеся сигналы пересекаются. Ещё есть точный канал L5. Этот канал гораздо меньше подвержен искажением, так как работает по принципу: Первый достигший спутника сигнал и есть верный (ведь он идет по самому короткому пути, а не через отражения), а остальные можно игнорировать.
Раньше L5 принадлежал только военным и спец объектам, но теперь спутников в небе стало много, и L5-спутников хватит на всех, поэтому было решено поделиться.
Вместо заключения
Счётчик Гейгера – самый неожиданный датчик, правда? Это японская тема. И насколько есть информация в интернете, такой датчик был только в телефоне Sharp Pantone 5, который вышел после аварии на атомной станции Фукусима-1.
Современный смартфон должен иметь на борту: акселерометр, гироскоп, датчик приближения и освещения. Также обязательно наличие компаса. Если без гироскопа можно обойтись, то точка на карте без направления раздражает. A-GPS уже есть во всех смартфонах. Отлично если GPS будет работать в двух диапазонах. Шикарно, если будет барометр.
Источник
Покупка хорошей камеры видеонаблюдения с расширенными функциями наблюдения, такими как обнаружение движения, — определенно дорогостоящая задача. Однако, если у вас есть запасной телефон Android, его можно превратить в камеру наблюдения. В этой статье вы узнаете 5 таких способов захвата обнаружения движения с помощью телефона Android.
Используйте приложение Motion Detector Pro
Приложение Motion Detector Pro — это стороннее приложение для домашней безопасности Android, которое использует встроенную камеру телефона для обнаружения движений в окружающей местности с помощью своего алгоритма. Это приложение предоставляет возможность автоматически отправлять по электронной почте уведомление с фотографией при обнаружении движения, чтобы уведомить пользователя о чьем-то присутствии.
Выполните следующие простые шаги, чтобы попробовать это приложение на своем телефоне.
- Откройте Google Play Store, найдите Приложение Motion Detector Pro и установите его.
- Предоставьте приложению все необходимые права доступа.
- Введите адрес электронной почты, который вы хотите использовать для получения предупреждений об обнаружении движения по электронной почте.
- Выберите чувствительность камеры. Низкое значение ползунка будет обнаруживать очень мелкие движения, а высокое значение ползунка не учитывает движения.
- Нажмите на значок камеры, чтобы запустить приложение.
- Поместите телефон на очень устойчивую платформу и нажмите Активировать будильник.
- Приложение начнет обнаруживать движение через десять секунд.
- Как только обнаруживается какое-либо движение, приложение делает снимок и запускает уведомление по электронной почте с прикрепленной фотографией движения на указанный вами адрес электронной почты.
Используйте приложение «Детектор движения» для Android
Приложение Motion Detector — еще одно бесплатное стороннее приложение для Android, которое предлагает обнаружение движения с помощью камеры вашего телефона. Это простое приложение, которое показывает количество раз, когда ваша камера обнаруживает движение, а также делает фотографии движения, чтобы сохранить их на вашем устройстве. Вы можете вручную получить доступ к этим фотографиям через свою галерею или приложение для управления файлами.
- Откройте Google Play Store, найдите Приложение «Детектор движения» для Android и установите его.
- Предоставьте приложению необходимые права доступа.
- Поместите телефон на стабильную платформу и нажмите Активировать.
- Приложение будет отображать в реальном времени счетчик количества обнаруженных движений и будет сохранять соответствующие снимки обнаруженных движений на вашем устройстве.
- Вы можете просмотреть эти фотографии, перейдя по пути, указанному в приложении, с помощью приложения файлового менеджера.
- Вы также можете обнаружить движение с помощью передней камеры телефона, переключив камеру на кнопку «Настройки».
Используйте приложение Motion Detection Ultimate
Приложение Motion Detection Ultimate — еще одно эффективное приложение для Android, которое предлагает услугу обнаружения движения через камеру вашего устройства. Выполните следующие простые шаги, чтобы использовать его на своем устройстве.
- Откройте Google Play Store, найдите Приложение Motion Detection Ultimate и установите его.
- Предоставьте приложению необходимые разрешения на доступ.
- Отрегулируйте чувствительность к движению с помощью ползунка и установите ее на 1/3 длины ползунка.
- Нажмите на меню «Гамбургер» и откройте «Настройки».
- Прокрутите вниз, чтобы открыть настройки движения.
- Убедитесь, что параметр «Сохранить изображения при обнаружении» включен.
- Вернитесь на главную страницу и коснитесь значка затвора камеры, чтобы начать обнаружение движения.
- Как только приложение обнаруживает движение, оно фиксирует его и сохраняет на вашем устройстве.
- Вы можете просмотреть их в своей галерее / приложении фотографий.
Попробуйте приложение Motion Detector Plus
Приложение Motion Detector Plus для Android позволяет захватывать и сохранять фотографии на вашем устройстве при обнаружении движения. Следуйте этим простым шагам, чтобы легко делать снимки, связанные с движением, на вашем устройстве.
- Откройте Google Play Store, найдите приложение Motion Detector Plus и установите его.
- Откройте приложение и предоставьте все необходимые права доступа.
- Нажмите на значок шестеренки, чтобы получить доступ к настройкам приложения.
- Включите хранилище SD-карты и, если хотите, предоставьте подробные сведения для SMS-оповещений. Нажмите на Сохранить, чтобы сохранить измененные настройки.
- Вернитесь на главную страницу и поместите устройство на устойчивую платформу.
- Нажмите «Пуск», чтобы начать обнаружение движения через приложение.
- Как только приложение обнаружит движение, оно отобразит всплывающее сообщение и сохранит соответствующее изображение в хранилище вашего устройства.
Вы можете просмотреть это изображение в приложении Галерея / Фото.
Используйте приложение Motion Detector для Android
Если вы хотите использовать камеру телефона для захвата движения, приложение Motion Detector для Android может оказаться полезным инструментом в вашем кармане. Выполните следующие действия, чтобы попробовать это приложение на своем устройстве.
- Откройте Google Play Store, найдите Приложение «Детектор движения» для Android и установите его.
- Предоставьте необходимые разрешения на доступ к приложению.
- Нажмите на кнопку «Видеокамера», чтобы запустить приложение камеры.
- Поместите устройство на устойчивую платформу и нажмите зеленую кнопку обнаружения.
- Как только приложение обнаруживает движение, оно издает звуковое оповещение через приложение.
- Вы также можете просмотреть историю движений, нажав на опцию «История движений» в гамбургер-меню.
Заключение
В этой статье вы узнали 5 способов захвата обнаружения движения с помощью телефона Android. Если эта статья помогла вам создать собственное устройство безопасности, нажмите кнопку «Нравится» и поделитесь этим с друзьями. Следите за появлением более информативных статей, подобных этой.
Большинство устройств на базе Android имеют встроенные датчики, которые измеряют движение, ориентацию и различные условия окружающей среды. … Например, игра может отслеживать показания датчика силы тяжести устройства, чтобы определять сложные жесты и движения пользователя, такие как наклон, встряхивание, вращение или качание.
Какие типы датчиков бывают в мобильных телефонах?
Различные типы датчиков мобильных телефонов и их функции
- Акселерометр. Датчик акселерометра в смартфоне (Android и Apple iPhone) может определять наклон или ориентацию телефона. …
- Датчики влажности воздуха. …
- Датчики окружающего света. …
- Датчики штрих-кода / QR-кода. …
- Барометр. …
- Датчики отпечатков пальцев. …
- GPS. …
- Гироскоп.
25 колода 2019 г.
Сколько датчиков в телефоне Android?
Сегодняшние мобильные устройства оснащены почти 14 датчиками, которые выдают необработанные данные о движении, местоположении и окружающей нас среде. Это стало возможным благодаря использованию микроэлектромеханических систем (MEMS).
Сколько датчиков у мобильного телефона?
Смартфон Android оснащен двумя датчиками, которые позволяют определять положение устройства — датчик геомагнитного поля с комбинацией датчика акселерометра.
Какие датчики доступны?
Список датчиков
- Датчики зрения и изображения.
- Датчики температуры.
- Датчики излучения.
- Датчики приближения.
- Датчики давления.
- Датчики положения.
- Фотоэлектрические датчики.
- Датчики частиц.
В каком телефоне больше всего датчиков?
Бюджет MI note 11000 до 4 имеет максимальное количество встроенных датчиков. Флагман Samsung имеет почти все обычные датчики, которые есть у флагманского телефона, а также датчик сердечного ритма на задней панели.
Какой датчик мобильной камеры лучше?
Список лучших телефонов с 64-мегапиксельной камерой
- POCO X2 и X3. Эти телефоны с 64-мегапиксельной камерой оснащены сенсором Sony вместо 1-мегапиксельного сенсора Samsung GW64. …
- Realme 7 серии. …
- Samsung Galaxy M51. …
- Motorola One Fusion + …
- Редми Ноут 9 Про Макс. …
- Самсунг Галакси Ф41. …
- Серия Vivo V20. …
- Оппо Рено5 Про.
1 февраля. 2021 г.
Что такое датчики движения в телефоне?
Платформа Android предоставляет несколько датчиков, которые позволяют отслеживать движение устройства. Возможная архитектура датчиков зависит от типа датчика: датчики силы тяжести, линейного ускорения, вектора вращения, значительного движения, счетчика шагов и детектора шагов являются аппаратными или программными.
Как я могу проверить датчик своего телефона Android?
Если вы используете телефон Samsung, наберите секретный код * # 0 * #, чтобы выполнить тест телефона без установки дополнительных приложений. Выберите вкладку датчика на отображаемом экране и следуйте инструкциям, чтобы проверить поддерживаемые датчики на вашем телефоне.
Как я могу получить данные датчика в Android?
Используйте свойство sensor объекта SensorEvent, чтобы получить объект Sensor, а затем используйте getType (), чтобы получить тип этого датчика. Типы датчиков определены как константы в классе Sensor, например Sensor. TYPE_LIGHT. Также в onSensorChanged () получите значение датчика.
Есть ли в моем телефоне датчик магнитометра?
Есть ли в вашем телефоне Android магнитометр? Да, скорее всего, он работает так же, как и большинство Android-устройств. Даже если у вас старый или дешевый телефон, внутри него наверняка есть магнитометр. И есть много приложений, которые используют этот магнитометр для отображения цифрового компаса на экране вашего телефона.
Для чего нужен гироскоп в мобильном телефоне?
Акселерометр и гироскоп
Акселерометры в мобильных телефонах используются для определения ориентации телефона. Гироскоп, или для краткости гироскоп, добавляет дополнительное измерение к информации, поступающей от акселерометра, отслеживая вращение или скручивание.
Современные смартфоны буквально нашпигованы огромным числом датчиков. С их помощью гаджеты строят маршруты на карте, отслеживают вашу активность в фитнес-приложениях, распознают всевозможные жесты и делают множество других вещей, к которым мы привыкли. Сегодня мы окунемся в эту тему чуть глубже и расскажем не только о том, какие датчики есть в смартфонах, но и зачем они нужны.
Содержание
- Акселерометр
- Гироскоп
- Магнитометр (компас)
- Барометр
- GPS
- Датчик приближения
- Датчик освещенности
- Датчик Холла
Акселерометр
Акселерометр — это сенсор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения. Говоря простым языком, он определяет пространственное положение смартфона, и то расстояние, на которое он переместился.
Акселерометры есть во всех, даже самых бюджетных смартфонах. Правда, в откровенно недорогих гаджетах их чувствительность оставляет желать лучшего. Он относится к разряду MEMS-сенсоров и, по сути, представляет собой крайне миниатюрный механический элемент с грузиками и очень маленькими парными пластинами конденсаторов. Первая пластина остается неподвижна, а вторая изгибается при изменении положения смартфона в пространстве (под действием ускорения). Расстояние между пластинами изменяется, а вместе с тем изменяется и заряд на них. Акселерометр постоянно измеряет заряд на таких пластинах, и на основе этого определяет, насколько велико отклонение подвижной пластины с грузиком и каково направление этого отклонения.
Акселерометр может распознать движение смартфона по трем осям. Это пригодится, например, для подсчета шагов и ориентации на карте.
Гироскоп
Принцип работы гироскопа во многом напоминает уже рассмотренный нами акселерометр. Сильно перекликаются и функции этих датчиков. Правда, если акселерометр больше ориентирован на определение ускорения, подсчет шагов и пройденного расстояния, то гироскоп «заточен» на определение ориентации смартфона в пространстве, делая это намного точнее акселерометра.
Гироскоп в смартфонах, по сути, представляет собой небольшую емкость с подвижным объектом, который смещается при изменении ориентации гаджета, тем самым меняя емкость соответствующих конденсаторов. Ну а, измеряя эту емкость, смартфон «понимает» как изменилось его положение в пространстве.
Гироскоп смартфона широко используется в виртуальной реальности и играх с управлением путем наклона и поворота гаджета. Завязаны на него и многие другие функции смартфона. Но, в целом, акселерометр и гироскоп работают в паре, удачно дополняя друг друга.
Магнитометр (компас)
Это еще один сенсор для пространственной ориентации. Как понятно из его названия, датчик работает с магнитным полем. Магнитометр действует в компании с акселерометром и GPS, облегчая навигацию. Именно благодаря ему вы не только можете ориентироваться в лесу, но и видите не просто точку на карте, а стрелку, показывающую в каком направлении вы смотрите.
Барометр
Барометр обычно устанавливается только во флагманские смартфоны и помогает GPS более точно ориентироваться в пространстве. Вот только если GPS делает это на плоскости, то барометр определяет положение телефона по высоте.
Главная задача барометра — измерение атмосферного давления, на основе чего рассчитывается высота, на которой находится телефон — чем оно ниже, тем выше вы забрались. Это может пригодиться и для определения, на каком этаже вы находитесь, и для фиксации физической активности в фитнес-приложениях и для многих других задач. Сам же барометр в смартфоне, упрощенно говоря, представляет собой небольшую коробочку с мембраной, изгиб которой определяет текущее атмосферное давление.
GPS
Это последний в серии датчик, непосредственно отвечающий за позиционирование смартфона. Хотя называть его датчиком не совсем корректно, и, по сути, GPS представляет собой сложную технологию для связи телефона со спутниками. Современные смартфоны поддерживают множество систем спутниковой навигации. Это и российская ГЛОНАСС, и европейская Galileo, и китайская BDS (BeiDou).
Недорогие смартфоны обычно используют канал L1 для GPS-позиционирования, дающий лишь приблизительное представление о вашем местоположении. А в устройствах верхнего уровня предусмотрен двухдиапазонный GPS с поддержкой L1 и L5. При определении местоположения через канал L5 приоритетным становится сигнал, который первым достиг спутника. Тем самым отсекаются отраженные сигналы, и точность позиционирования повышается.
Датчик приближения
Это еще один датчик, который есть во всех, даже самых недорогих смартфонах. В отличие от всех предыдущих сенсоров, которые прячутся внутри корпуса гаджета, этот датчик может увидеть любой желающий — обычно он находится над экраном рядом с фронтальной камерой устройства. Ну а главная задача сенсора отлично понятна и из его названия — он призван определять приближение к смартфону каких-либо объектов.
Именно благодаря датчику приближения смартфон умеет отключать экран при приближении к уху, тем самым избавляя вас от ложных касаний при разговоре. В разных смартфонах устанавливаются разные модели таких датчиков, сильно отличающиеся друг от друга принципом действия. Так, во многих случаях датчик приближения представляет собой набор из ИК-лампочки и фотодиода. Первая излучает волны в ИК-диапазоне, а второй измеряет количество попавшего на него отраженного света. Ну а дальше все просто. Если рядом с датчиком нет никаких объектов, излучаемый им свет просто рассеивается в пространстве, а при приближении к нему какой-то преграды, ИК-волны начинают от нее отражаться и попадать на фотодиод. Смартфон же понимает, что ему пора отключать экран.
Некоторые производители предпочитают экономить на таких датчиках, заменяя их программными алгоритмами, другие устанавливают в телефоны копеечные сенсоры, третьи подменяют из работу акселерометром и гироскопом. Ну а в итоге все это приводит к некорректной работе функции — в сети можно найти массу жалоб на этот счет. Да и сам датчик приближения — очень интересная тема, к которой мы вернемся в следующих материалах.
Датчик освещенности
Здесь все просто и понятно. Если датчик приближения фиксирует отраженный свет, то сенсор освещения просто определяет уровень освещенности окружающего пространства. На основе этих измерений автоматически регулируется яркость экрана, делая работу со смартфоном более комфортной.
Кроме того, часто датчик освещения работает в тесном контакте с алгоритмами искусственного интеллекта. Это проявляется, например, в том, что вы можете изменить установленную смартфоном яркость экрана, и в будущем при таких же условиях освещения телефон будет ориентироваться уже на ваши предпочтения.
Датчик Холла
По своей сути, датчик Холла фиксирует и измеряет напряженность магнитного поля. Но в смартфонах используется упрощенный вариант такого сенсора — его единственная задача в обнаружении магнитного поля как такового. А делается это для взаимодействия со всевозможными аксессуарами. Например, чехлом-книжкой, при откидывании крышки которого включается экран смартфона.
Оценка этой статьи по мнению читателей:
Сегодня у нас будет очень интересный и, надеюсь, полезный разговор, так как мы затронем проблему, с которой сталкивается огромное количество владельцев современных смартфонов.
К сожалению, у этой проблемы есть две неприятные особенности. Во-первых, если она уже проявилась, её практически невозможно решить. Разве что, продав смартфон. А во-вторых, заранее избежать этой проблемы довольно тяжело, так как о её причинах догадываются лишь единицы. Ведь она связана с, казалось бы, самым заурядным сенсором в мире — датчиком приближения.
Думаю, вы уже догадались, о чем идет речь. У каждого бывали ситуации, когда во время разговора по телефону экран смартфона случайно включался и вы запускали щекой различные приложения, отключали микрофон или нажимали кнопки в шторке.
На самом деле, такое может происходить часто, особенно, если вы по незнанию купили современный дорогой смартфон, на котором производитель сэкономил пару долларов, установив плохой датчик приближения или просто разместив его не в том месте.
Более того, даже хорошие датчики могут давать сбой по самым необычным причинам. К примеру, вы знали, что на точность работы этого сенсора влияет даже цвет ваших волос?
Датчик приближения — это одна из самых невероятных технологий в современном смартфоне, которая в будущем совершит настоящую революцию во многих областях. Но обо всем по порядку.
Датчик приближения в смартфоне. Теория эволюции.
Когда мобильные телефоны постепенно эволюционировали в смартфоны, у них появилось новое интересное свойство. Эти устройства научились ощущать приближение различных предметов к экрану.
Раньше это было неважно, так как во время разговора по «классическому» мобильному телефону вы не нажимали щекой механические кнопки. Но когда всю лицевую поверхность устройства занял большой сенсорный экран, реагирующий на малейшее прикосновение кожи, это стало настоящей проблемой.
В 2007 году вышел первый iPhone с набором новых необычных датчиков, в числе которых был и датчик приближения, находившийся в верхней рамке, слева от разговорного динамика:
Принцип его работы был максимально прост. Датчик приближения состоял из лампочки и фотодиода, который измерял количество упавшего на него света.
Когда лампочка на мгновение загоралась, свет от нее освещал окружающие предметы. И если рядом ничего не было, свет просто улетал в окружающее пространство, а фотодиод не регистрировал никакого изменения в освещенности:
Но если прямо перед экраном появлялась какая-то преграда, свет лампочки отражался от этой преграды и тут же возвращался на фотодиод, который фиксировал значительное увеличение яркости:
Разумеется, человек при этом ничего не замечал, так как «лампочка» (светодиод) излучает свет в инфракрасном спектре.
Эта незамысловатая технология позволила с удобством использовать смартфон в качестве обычного телефона. При входящем звонке он отключал экран, если пользователь подносил его близко к уху, тем самым исключая нежелательные случайные нажатия.
Постепенно датчик приближения улучшался. Нужно было решить серьезную задачу — заставить смартфон отключать экран при солнечном свете. Ведь в этом случае на фотодиод непрерывно попадает инфракрасное излучение от солнца, что заставляет смартфон «думать», будто рядом есть преграда.
Решение оказалось не самым сложным.
Естественное освещение попадает на датчик непрерывно, тогда как лампочка излучает свет импульсами. Несколько тысяч раз в секунду она загорается, скажем, на 8 микросекунд, а затем в течение следующих 8 микросекунд не горит:
Таким образом, смартфон следит только за интенсивностью пульсирующего с заранее известной частотой света. Это не только упрощает отслеживание именно излученного сигнала (а не внешнего освещения), но и значительно сокращает энергопотребление. Ведь лампочка не горит непрерывно.
Затем в игру вступил еще один примитивный сенсор — датчик освещенности. Смартфон дополнительно использовал информацию об общем уровне яркости, чтобы помогать датчику приближения избегать ошибок, вызванных ярким солнечным светом.
Так смартфоны научились варьировать различные параметры светодиода, чтобы значительно усиливать сигнал, когда датчик освещенности сообщал о ярком внешнем свете.
К примеру, если увеличить длину импульса (время, в течение которого горит лампочка датчика) с 8 микросекунд до 16 или даже 32 мкс, то сигнал будет возрастать пропорционально:
То же касается силы тока и других параметров.
В общем, какое-то время всё было более-менее хорошо, но не идеально. Ведь датчик приближения работает со светом и отсюда вытекают все его недостатки.
К примеру, под прямым углом практически весь свет от лампочки возвращается на фотодиод и смартфон чётко реагирует на приближение преграды.
Но под углом значительная часть света может отражаться в сторону и на датчик будет падать недостаточно света для того, чтобы сработала блокировка экрана. Хотя сам объект может находиться очень близко к смартфону.
Кроме того, количество отраженного света напрямую зависит от цвета волос пользователя. Черный цвет потому и черный, что от него не отражается свет. И когда брюнетка подносит свой смартфон к уху, на фотодиод возвращается гораздо меньше света, чем если бы на пути оказались светлые волосы или неприкрытое ухо.
Также не стоит забывать и о сальных железах или макияже. Когда мы говорим по телефону, стекло постоянно соприкасается с кожей и на него попадает кожный жир, тональный крем и т.п. Это не только снижает чувствительность фотодиода, но и сильнее рассеивает свет от лампочки.
В общем, проблем хватало, пока кому-то в голову не пришла одна «гениальная идея».
Нет датчика — нет проблем! Или о том, что такое виртуальный датчик приближения
К 2016 году смартфоны использовали целый набор датчиков, чтобы корректно обрабатывать отключение экрана при входящем звонке: датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр.
И тут один стартап предложил производителям смартфонов заменить реальный датчик приближения на алгоритм (нейросеть).
Суть работы так называемого виртуального (или программного) датчика приближения заключалась в следующем. Смартфон использовал привычные сенсоры (акселерометр, сенсорный экран, датчик освещенности) и дополнительно еще два устройства: микрофон и динамик.
Новый алгоритм получил красивое название Inner Beauty (в переводе с англ. внутренняя красота) и заменил собой классический датчик приближения (с лампочкой и фотодиодом) на смартфоне Xiaomi Mi Mix, выпущенном в 2016 году:
Чтобы понять, в чем заключалась принципиальная проблема новоиспеченного датчика приближения, нужно вкратце вспомнить, что такое нейросеть.
В основном её используют тогда, когда не знают чёткого алгоритма действий или же этот алгоритм слишком сложный. Виртуальный датчик приближения — как раз тот случай.
Главная задача перед разработчиками состояла в обучении нейросети определять по ультразвуку наличие или отсутствие преград. Для этого динамик посылал звуковую волну, которая отражалась от предметов и возвращалась на микрофон, после чего алгоритм анализировал полученный сигнал.
Нейросетям предоставили тысячи сэмплов отраженного сигнала, когда рядом есть препятствие и когда его нет. Таким образом она научилась различать ультразвук в разных ситуациях.
Но все мы прекрасно знаем, что работают современные нейросети далеко не идеально. В качестве примера можно вспомнить портретный режим в камере, который в сложных ситуациях не способен качественно отделить главный объект от фона и пр.
То же получилось и здесь. В целом, технология работала неплохо. В чем-то она даже оказалась лучше классического (инфракрасного) датчика приближения, так как цвет препятствия уже не играл роли. Но часто нейросеть не справлялась с поставленной задачей и экран смартфона мог включаться во время звонка (или вовсе не отключаться) со всеми вытекающими последствиями.
Однако идея сэкономить пару долларов и место внутри корпуса, избавившись от лишних датчиков на фронтальной панели, показалась многим производителям отличным решением. При этом качество работы нового «виртуального» датчика отошло на второй план. Фактически нейросеть + ультразвук работали гораздо хуже лампочки и фотодиода.
В результате на рынке появилось огромное количество смартфонов без нормального датчика приближения. Вот лишь небольшая часть из этого списка:
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro
- Samsung Galaxy A32
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy S20 FE
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite
- OnePlus 7 Pro
- OPPO Find X
- Vivo X60
Некоторые компании пошли еще дальше и даже не стали заморачиваться с ультразвуком, оставив лишь сенсорный экран и акселерометр. Так появились смартфоны Huawei P Smart Z, Y9s, P40 Lite E и другие:
Встречались и такие ситуации, когда на смартфоне использовался нормальный ИК-датчик приближения, но для него не находилось места на фронтальной панели. К примеру, на смартфонах Honor 20, Honor 20 Pro и Huawei Nova 5T он размещался на верхнем торце.
Естественно, такое расположение приводило к серьезным проблемам. На этих смартфонах постоянно загорался экран во время телефонных разговоров.
На некоторых устройствах датчики приближения и освещенности могут находиться в разных местах, что также может приводить к повышенному количеству ложных срабатываний. В этом случае пользователь может прикрыть датчик приближения, оставив при этом датчик освещенности открытым, и смартфон будет получать противоречивые данные.
Сегодня многие Android-флагманы, например, от компании Samsung, используют устройства, совмещающие сразу несколько датчиков и технологий на одной плате. Это позволяет снизить цену и сэкономить место внутри.
К примеру, в линейке Ultra используются сенсоры от Austria Micro Systems, совмещающие классический датчик приближения (с инфракрасной лампочкой), датчик освещенности и RGB-датчик цвета. То есть, эти устройства легко могут определять не только освещенность, но и цвет, чтобы подстраивать баланс белого экрана.
Такие датчики можно удобно прятать под AMOLED-дисплеем, что мы и видим на современных аппаратах.
Но по-настоящему революционное решение впервые появилось в том же 2016 году, только в смартфонах от Apple.
Однофотонные лавинные диоды. Технология, которая может навсегда изменить фотографию
Начиная с iPhone 7 в телефонах от Apple вместо классического инфракрасного датчика приближения (и его дешевой альтернативы в лице виртуального датчика) используется совершенно другое устройство от STMicroelectronics.
Это так называемый однофотонный лавинный диод (SPAD). Суть технологии заключается в том, что специальный лазер VCSEL (вертикально-излучающий лазер) «выстреливает» фотоны с определенной длиной волны (например, 940 нанометров) и засекает время.
Дальше фотоны сталкиваются с препятствием и часть из них возвращается на SPAD-сенсор. Как только на этот сенсор попадает хотя бы один единственный фотон, датчик моментально фиксирует его и отмечает время прибытия.
Таким образом, зная скорость света (300 тыс. км. в секунду) и точное время полета фотона, мы можем легко определить расстояние до препятствия.
Например, если препятствие находится на расстоянии в 1 см от экрана, тогда фотону потребуется 33 пикосекунды (1 пикосекунда — это триллионная доля секунды), чтобы долететь до него и еще 33 пс, чтобы вернуться обратно на сенсор.
Эта технология поражает воображение тем, что сенсор может зафиксировать всего одну единственную неделимую частицу света (фотон), а современный электронный «секундомер» легко оперирует пикосекундами.
Подавляющее большинство пользователей даже не догадываются, что в их смартфонах используются такие технологии. Естественно, они стоят дороже «копеечных» инфракрасных сенсоров и, тем более, различных алгоритмов виртуальных датчиков.
Преимущество SPAD-сенсора заключается в том, что датчик работает с минимальным количеством света и определяет расстояние по времени полета, а не яркости света. В теории, даже если на сенсор возвратится всего один фотон от препятствия, этого будет достаточно, чтобы определить расстояние.
Поэтому цвет поверхности и даже угол её наклона не играют такой большой роли, как в случае с классическими ИК-сенсорами.
Назревающая революция
Естественно, применение однофотонных лавинных диодов не ограничивается датчиком приближения. В будущем SPAD-сенсоры смогут заменить в камерах привычные нам матрицы.
Современные пиксели собирают в течение какого-то времени весь падающих на них свет. Затем сенсор считывает общее количество света, преобразовывает аналоговый сигнал в цифровой, параллельно собирая шум и в конце мы получаем значение каждого пикселя — его яркость в цифровом виде.
Пиксели SPAD-сенсора работают с каждой конкретной частицей света (фотоном). Как только фотон падает на такой пиксель, мы тут же получаем его цифровое значение с минимальным количеством шума.
Кроме того, слово «лавинный» в названии диода означает то, что единственный фотон может вызвать эффект лавины. Когда частица света попадает на матрицу, происходит «цепная реакция» и высвобождается большое количество электронов:
Таким образом, SPAD-сенсор может усиливать сигнал в миллионы раз без ущерба качеству. Всё это позволяет сокращать время выдержки до нескольких наносекунд или снимать со скоростью в десятки тысяч кадров в секунду.
Добавьте сюда еще тот факт, что каждый пиксель может содержать информацию о том, насколько далеко от камеры находится точка в пространстве, откуда прилетел фотон. То есть, мы получаем максимально подробную и точную информацию о глубине сцены.
Однофотонные лавинные диоды уже сегодня применяются во многих областях, включая датчики приближения на iPhone и ToF-сенсоры на других смартфонах. Но самое интересное нас ждет впереди.
Выводы. Или как не испортить хороший смартфон плохим датчиком?
Как видите, за таким неприметным и скучным сенсором как датчик приближения, стоит целая череда научных открытий и изобретений.
К сожалению, производители заинтересованы не только (а порою кажется, что не столько) в том, чтобы улучшать какие-то технологии, но и в том, чтобы значительно сократить расходы и снизить себестоимость товара для увеличения прибыли.
Это желание привело к тому, что сегодня во многих смартфонах установлены в буквальном смысле копеечные датчики или заменяющие их программные алгоритмы.
Если вы приобрели смартфон с виртуальным датчиком, скорее всего, время от времени вы будете сталкиваться с характерными проблемами. И никакие приложения или калибровки вам не помогут. Нейросеть прошла обучение задолго до того, как вы впервые включили свой смартфон, а именно это больше всего влияет на качество работы алгоритма.
Конечно, иногда бывают банальные проблемы, решить которые очень просто. Например, это может быть чехол, который немного прикрывает сенсор или защитное стекло, которое сильно рассеивает ИК-излучение от светодиода. Сменив чехол или убрав стекло/пленку, вы улучшите работу датчика.
То же касается и виртуальных сенсоров. К примеру, Redmi Note 10 Pro использует ультразвуковые волны, которые одновременно выходят из фронтального динамика и верхнего торца. Если чехол прикрывает одно из этих отверстий, качество работы датчика заметно снизится.
Также могут встречаться ситуации, когда на смартфоне установлен нормальный датчик, в правильном месте, но всё работает крайне плохо. А причина банальна — плохое качество сборки, в результате чего датчик не плотно прилегает к стеклу или нарушена перегородка между лампочкой и фотодиодом. К слову, эта проблема часто встречается после замены экрана или даже после падения смартфона.
Поэтому главным решением проблемы с датчиком приближения является знание. Вы должны понимать суть проблемы и обращать внимание на то, какой именно сенсор используется в интересующей вас модели. А для этого необходимо читать хорошие обзоры, в которых внимание уделяется как раз таким моментам, а не очередным бесполезным тестам AnTuTu.
Разумеется, находятся эти обзоры здесь.
Алексей, главред Deep-Review
P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на наш научно-популярный сайт о мобильных технологиях, чтобы не пропустить самое интересное!
Современные смартфоны объединяют в себе сразу с десяток гаджетов. Быть такими многофункциональными устройствами и получать информацию из окружающего мира им позволяют различные сенсоры.
Акселерометр
Акселерометр измеряет ускорение и позволяет смартфону определять характеристики движения и положения в пространстве. Именно этот датчик работает, когда вертикальная ориентация меняется на горизонтальную при повороте устройства. Он же отвечает за подсчёт шагов и измерение скорости движения во всевозможных приложениях-картах. Акселерометр даёт информацию о том, в какую сторону повёрнут смартфон, что становится важной функцией в различных приложениях с дополненной реальностью.
Этот сенсор сам состоит из маленьких датчиков: микроскопических кристаллических структур, под влиянием сил ускорения переходящих в напряжённое состояние. Напряжение передаётся акселерометру, который интерпретирует его в данные о скорости и направлении движения.
Гироскоп
Этот датчик помогает акселерометру ориентироваться в пространстве. Он, например, позволяет делать на смартфон панорамные фото. В играх с гонками, где управление происходит с помощью перемещения устройства, работает как раз гироскоп. Он чувствителен к поворотам устройства относительно своей оси.
В смартфонах используются микроэлектромеханические системы, а первые подобные приборы, сохраняющие ось при поворотах, появились ещё в начале XIX века.
Магнитометр
Последний в тройке сенсоров для ориентации в пространстве — магнитометр. Он измеряет магнитные поля и, соответственно, может определить, где находится север. Функция компаса в различных приложениях с картами и отдельные программы-компасы работают с помощью магнитометра.
Подобные датчики есть в металлодетекторах, так что можно найти специальные приложения, превращающие смартфон в такой прибор.
Магнитометр действует в тандеме с акселерометром и GPS для определения географического положения и навигации.
GPS
Где бы мы были без технологии GPS (Global Positioning System)? Смартфон соединяется с несколькими спутниками и высчитывает своё положение на основании углов пересечения. Бывает, что спутники недоступны: например, при большой облачности или внутри помещений.
GPS не использует данные мобильной сети, поэтому геолокация работает и вне зоны покрытия сотовой связи: даже если саму карту загрузить не получится, точка геолокации всё равно будет.
При этом функция GPS тратит много заряда аккумулятора, поэтому лучше её отключать вне надобности.
Ещё один способ геолокации, хотя и не очень точный, — это определение расстояния от вышек сотовой связи. Смартфон добавляет к данным GPS другую информацию, например силу мобильного сигнала, для уточнения местоположения.
Барометр
Многие смартфоны, в том числе iPhone, имеют этот сенсор, измеряющий атмосферное давление. Он нужен для регистрации изменения погоды и определения высоты над уровнем моря.
Бесконтактный выключатель
Этот сенсор обычно находится около динамика в верхней части смартфона и состоит из инфракрасного диода и датчика света. Он использует невидимый человеку луч, чтобы определить, находится ли устройство возле уха. Так смартфон «понимает», что во время разговора по телефону нужно отключить дисплей.
Датчик освещённости
Как можно догадаться по названию, этот сенсор измеряет уровень освещённости окружающей среды, что позволяет автоматически настраивать комфортную яркость дисплея.
Датчики с каждым новым поколением смартфонов становятся всё более эффективными, маленькими и менее энергозатратными. Поэтому не стоит думать, что, например, функция GPS в устройстве, которому уже несколько лет, будет работать так же хорошо, как в новом. И даже если в информации о новых смартфонах не указывают характеристики всех этих датчиков, будьте уверены, что именно они позволяют вам пользоваться многими впечатляющими функциями современных гаджетов.
Гироскоп, акселерометр, ИК и другие
Многофункциональность телефонов невозможна без множества встроенных датчиков. Получая их данные, приложения строят маршруты на карте, настраивают камеру для идеальных снимков и считают, сколько шагов мы прошли. Рассказываем, какие датчики устанавливают в смартфоны и для чего они нужны.
Датчик приближения: блокировать экран во время разговора и когда смартфон в кармане
Если во время разговора поднести смартфон к уху, экран гаснет и не реагирует на прикосновения, чтобы пользователь случайно не нажал «сброс» или не запустил ненужное приложение. Также дисплей не реагирует на нажатия и повороты, когда устройство лежит в кармане или в сумочке. Функция работает благодаря датчику движения: он посылает слабый инфракрасный сигнал, улавливает отраженный свет — и «понимает», когда люди или предметы находятся слишком близко. А вместе с фронтальной камерой датчик приближения помогает устройству реагировать на жесты рукой: например, взмахом кисти можно пролистывать страницы в браузере.
Датчик освещенности: регулировать яркость дисплея
Помогает устройствам настраивать интенсивность подсветки экрана. Находясь под прямыми солнечными лучами, смартфон выведет яркость на максимум, а в темной комнате — сделает минимальной. Датчики света работают в связке с системой искусственного интеллекта и подстраиваются под привычки владельца. Если вы в определенных условиях увеличите или уменьшите интенсивность подсветки, в похожих ситуациях алгоритмы будут делать так же.
Лазер: помогает камере фокусироваться
В основном блоке камер S21 Ultra и Note 20 Ultra мы используем лазер, который помогает камерам смартфона практически мгновенно фокусироваться на объекте съемки. Во время портретной съемки он же помогает выделить объект и размыть фон. В блоке камер смартфона лазер работает в качестве дальномера, освещая объект, а сенсор оценивает расстояние до него за счет измерения времени прихода отраженного луча. Во многом благодаря лазеру вы можете делать четкие серии снимков — кадр за кадром подряд.
Компас: участвует в построении маршрутов
Компас в смартфоне работает в паре с датчиком Холла и определяет, в какую сторону направлена верхняя часть устройства: эти данные используют приложения с картами. Чтобы компас работал точно, его нужно время от времени калибровать. Для этого зайдите в Google Карты и опишите смартфоном в воздухе несколько восьмерок.
Датчик Холла: помогает смартфону «подружиться» с магнитным чехлом
Принцип работы датчика основан на эффекте Холла — частном случае действия магнитного поля на заряженную частицу. Датчик определяет, открыт или закрыт магнитный чехол — и передает сигнал системе. Когда магнит отдаляется, дисплей включается, а при приближении крышки чехла — выключается или переходит в специальный режим. Также датчик Холла помогает настроить светочувствительность включенной камеры и определить положение смартфона в пространстве.
Акселерометр: определяет положение смартфона в пространстве
Акселерометр — или G-сенсор — помогает определить положение устройства в пространстве и расстояние, которое он преодолел. Когда смартфон вращается или двигается, пьезоэлектрический элемент выдает разряды, а сенсор емкостного сопротивления их интерпретирует, чтобы обозначить положение устройства и скорость движения. Акселерометр различает движения по трем осям. С его помощью смартфон меняет ориентацию экрана с вертикальной на горизонтальную, позволяет заглушить сигнал вызова, перевернув устройство экраном вниз, а также ориентироваться в картах и считать пройденные шаги.
Гироскоп: работает в паре с акселерометром
Гироскоп не умеет считать пройденное расстояние, зато точнее акселерометра определяет положение смартфона в пространстве, отслеживая угол наклона относительно земной поверхности. В современных смартфонах оба датчика работают вместе, дополняя друг друга. Точность, которую обеспечивает этот тандем, особенно важна в играх и других приложениях дополненной реальности.
GPS: определяет координаты смартфона
Система глобального позиционирования — или GPS — определяет местоположение устройства в любой точке мира. GPS-модуль в смартфоне связан с одной или несколькими спутниковыми системами позиционирования: в России это ГЛОНАСС, в Европе — Galileo, в Японии — QZSS. Так или иначе, принцип действия один: устройство получает сигнал от 3–12 спутников с координатами и временем — а затем рассчитывает расстояние до спутников и определяет координаты смартфона. Датчики работают почти при любой погоде, но точнее всего — в ясную, на открытой местности.
Поскольку датчик связывается со спутниками напрямую, функция GPS может быстро разряжать аккумулятор. Для экономии энергии существует технология A-GPS: во время поиска спутников смартфон также получает информацию о местонахождении с сотовых вышек, от Wi-Fi-сетей и Bluetooth-устройств.
Барометр: помогает GPS работать точнее
Точность работы GPS существенно повышает барометр — датчик, измеряющий атмосферное давление. Он определяет положение устройства над уровнем моря. Именно благодаря барометру приложения показывают, сколько этажей вы преодолели.
Гигрометр: следит за погодой и влажностью воздуха
С помощью гигрометра смартфон определяет влажность воздуха и считывает информацию о микроклимате — например, чтобы помогать системам «умного дома» автоматически настраивать комфортную среду в помещении. В новых смартфонах Samsung, способных до получаса находиться под водой на глубине до двух метров, гигрометр устанавливают в разъеме зарядки. Такое решение защищает от поломок: если в разъеме останется влага, на экране появится предупреждение, а зарядка прекратится, пока жидкость не испарится.
*Ультра
*Галилео
*КьюЗетЭсЭс
*Блютус
*ДжиПиЭс