Hallsensorn fungerar inte på iPhone. Hallsensor i en telefon eller surfplatta - vad är det? Andra sensorer

En modern smartphone är en minidator, som länge har blivit en persons personliga assistent i hushålls- och affärsangelägenheter. För att en smartphone eller någon annan smart pryl ska ha så många funktioner innehåller den många sensorer. I den här artikeln kommer vi att prata om Hall-sensorn i telefonen. Vad är det, läs nedan.

Vad är detta för sensor?

Hallsensor är en positionsdetektionssensor som är baserad på Edwin Hall-effekten. Den används i en smartphone som magnetometer, som grund för driften av en elektronisk kompass med mera. Dess uppgift är att upptäcka närvaron av ett magnetfält och bestämma dess förändring.

Halleffekten upptäcktes redan 1879 i tunna guldplåtar, men det var möjligt att använda den i teknik först 75 år senare, när produktionen av halvledarfilmer med nödvändiga egenskaper etablerades. Det användes i bilar - det hjälpte till att mäta vinkeln på kamaxeln/vevaxeln.

Smarttelefonen använder en förenklad analog av enheten, som bara upptäcker närvaron av ett magnetfält utan att bestämma spänningen längs axlarna. Implementeringen är ganska enkel: en ledare placerad i ett magnetfält, genom vilket en elektrisk ström passerar, får elektroner att avböjas mot en av plattans ytor. Elektronerna i denna del ackumulerar en negativ laddning, medan de på den motsatta sidan ackumulerar en positiv laddning. Processen fortsätter tills det resulterande elektriska fältet kompenserar för den magnetiska komponenten av Lorentzkraften. Den resulterande potentialskillnaden (som kallas Hall-spänningen) vid plattans kanter registreras av en Hall-sensor. I telefonen är den implementerad av en mikrokrets, vars utgång skapar en signal i två tillstånd:

  • en (1 - det finns en signal);
  • noll (0 - ingen signal).

Beroende på informationen som läses från sensorn utför smarttelefonen en programmerad åtgärd.

Nu används denna effekt i olika tekniska implementeringar. Förutom moderna telefoner har vardaglig användning hittats:

  • i elektroniska tändsystem för förbränningsmotorer;
  • i diskenheter;
  • datorkylmotorer;
  • i elektriska mätinstrument för implementering av beröringsfri strömmätning;
  • i jonjetmotorer.

Varför behövs det på telefonen?

För några år sedan kunde en magnetometer med ett dussintal funktioner bara hittas i flaggskeppssmartphones. Nu är det installerat i nästan alla telefoner. En smartphone utrustad med en magnetometer (som arbetar enligt principen om en Hall-sensor) gjorde det möjligt att mäta den elektromagnetiska induktionen av olika enheter, styra vissa telefonfunktioner utan kontakt (till exempel bläddra genom bilder med hjälp av gester, utan fysisk kontakt), etc. .

Även om magnetometern är installerad i många mobila enheter är inte alla dess funktioner fullt implementerade.

Detta görs av tekniska (till exempel, det finns inte tillräckligt med utrymme i designen av telefonen eller för att minska strömförbrukningen) och ekonomiska (i budgetmodeller) skäl. Om vi ​​tar bort alla ytterligare funktioner kommer uppgiften för den nämnda sensorn ner till två huvudfunktioner:

  1. Digital kompass. Används av navigationsprogram för att påskynda positionering och mer exakt bestämma rörelseriktningen. Med hjälp av en sensor går GPS-sökningen snabbare.
  2. Interaktion med tillbehör. Genom att köpa ett magnetfodral till en smartphone kommer sensorn att låta smartphonen slå på och stänga av displayen beroende på avståndet/inställningen av magneten på tillbehöret.

Effekten "display off" kan ses när locket är stängt på hopfällbara telefoner.

Interaktion mellan sensorn och magnethöljet

Interaktionen genomförs på ett enkelt sätt: när du öppnar fodralet rör sig magneten som sitter i luckan bort från displayen. Ledaren med magnetfältet bryts, Hall-spänningen minskar och displayomkopplingskretsen startar. Efter detta kommer displayen att låsas upp.

Som du kanske har gissat, när du stänger fodralet händer det motsatta och skärmen blockeras.


Vissa fall har fönster för att visa information när locket är stängt. Att visa information och låsa skärmen följer samma princip. Hallsensorn känner av smartphonens position och "bestämmer" om den ska blockera telefonens display eller lämna den på.


Om du är orolig för att magneten på luckan ska skada din smartphone, ta bort den vikten från din axel. Magneten skadar inte smartphonen! För att se detta, titta på videon.

Sensorer är en mängd olika enheter som består av olika mikroelektromekaniska komponenter som låter dig ta emot och läsa olika ytterligare data. Detta gör att du kan göra arbetet med gadgeten bekvämare och lägga till funktionalitet till den.

Naturligtvis är det ett välkänt faktum att moderna smartphones är fullproppade med en mängd olika sensorer, men deras användning och kvantitet förblir ofta ett mysterium, eftersom tillverkare endast förser allmänheten med information om de mest grundläggande av dem, såsom närhetssensorer , ett gyroskop eller en accelerometer.

Idag vill vi berätta vilka sensorer en smartphone kan ha och varför de behövs.

Orienterings- eller accelerationssensor - accelerometer. Detta är den vanligaste typen av sensor, som finns i nästan alla modeller av smartphones eller surfplattor. Det är nödvändigt för att registrera rumsliga rotationer av enheten från stående läge till liggande läge. Ofta kallas den specifika accelerometern G-sensor. Vanligtvis finns det tre axlar längs vilka sensorn registrerar skillnaden mellan själva objektets acceleration och gravitationsaccelerationen.

Därefter beräknar processorn skillnadsvärdet, analyserar det och skickar informationen till programvaran. Enligt denna information blir det känt i vilket ögonblick och var man ska vända skärmen. Baserat på funktionsprincipen kan vi härleda den största nackdelen med orienteringssensorn. Om accelerationsvärdet är extremt litet eller frånvarande, stoppar det processen med att registrera enhetens rumsliga plats, eller så är registreringsfelet ganska högt. Detta kan ha en negativ inverkan på noggrannheten i att styra prylen i mobilspel eller vid styrning av till exempel en drönare. I detta fall assisteras accelerometern av följande sensor.

Gyroskop. Det är också nödvändigt att markera enhetens rumsliga placering, men samtidigt kan den fritt registrera enhetens lutningsvinkel längs tre axlar även om smarttelefonen inte rör sig. Detta ökar kontrollnoggrannheten när man spelar på en mobiltelefon, eftersom utvecklare, tack vare gyroskopet, kan ta emot data om hur mycket enheten har avvikit från alla koordinater, och felet i detta fall är ungefär en eller två grader.

Geomagnetisk analyssensor. Det kan svara på magnetfälten på vår planet. Det kallas också ofta för en elektronisk kompass, eftersom enheten med dess hjälp kan visa information om kardinalpunkternas position. Som ett exempel, om det finns en geomagnetisk sensor, kan en smartphone klara sig utan en GPS-modul, bestämma platsen för ett objekt. Detta är en av huvudsensorerna för moderna smartphones och andra enheter.

Ofta, för att öka noggrannheten, installeras fler sensorer i smartphonen, som fungerar på en liknande princip, men med en enklare uppsättning funktioner. Naturligtvis kan användaren använda en magnetometer för att utföra sina direkta funktioner - använd den som en metalldetektor, hitta ledningar i en byggnads väggar eller som en kompass. För att göra detta måste du leta efter den nödvändiga programvaran på mobila marknader.

Närhetssensor. Ger möjlighet att identifiera ett objekt och beräkna avståndet till det. Den innehåller en sändare för infraröd strålning och en mottagare. Om den mottagande enheten inte tar emot en signal betyder det att objektet saknas och när strålningen träffar mottagaren indikerar detta att det finns ett objekt som reflekterat strålen. Den hittar bred applikation, till exempel genom att stänga av displayens bakgrundsbelysning när smarttelefonen förs mot örat under ett samtal. Vissa mer avancerade alternativ kan läsa vissa gester och sedan svara med en specifik åtgärd. Ibland kan närhetssensorn användas i de fall det är nödvändigt att stänga av displayen när man stänger fodralet.

Ljussensor eller ljussensor. Tack vare det kan enheten bestämma nivån av belysning av det omgivande området. Detta gör att du automatiskt kan ändra ljusstyrkan på skärmens bakgrundsbelysning. Detta är en ganska bekväm funktion - du behöver inte ständigt ändra skärmens ljusstyrka manuellt. Dyrare smartphonemodeller använder ibland en progressiv och utökad version av sensorn, som kan analysera intensitetsnivån för huvudfärgerna (RGB) för att sedan justera färgerna på skärmen eller justera vitbalansen under fotograferingsprocessen.

Mellanutgång

Om en smartphone bara har en accelerometer betyder det att modellen tillhör den mest budgetkategorin och har möjlighet att rotera skärmen. Naturligtvis ger ibland tillverkaren inte heltäckande information om de sensorer som är tillgängliga, så du bör läsa några recensioner där all "fyllning" av den mobila enheten analyseras i detalj.

Om alla sensorer som anges ovan finns i smarttelefonen, och enhetens elektronik också inkluderar några av de som kommer att diskuteras nedan, betyder det att modellen är ganska avancerad.

Sensorer som ofta inte finns i billiga smartphones

Sensor Hall. Låter dig fånga och analysera magnetfält, men har en mycket förenklad manövermekanism. Det reagerar på magnetfältet endast om det förstärks och den axiella spänningen inte registreras. Det kommer att vara bekvämt när du använder ett SmartCover-fodral - displayen slocknar i samma ögonblick som den upptäcker när magneten är inbyggd i fodralet. Det är värt att notera att om ett "smart skal" är bland de tillbehör som stöds, så finns den här sensorn i telefonen. Tillverkare kanske inte alltid indikerar att sensorn är inbyggd i enheten.

Barometer. En sensor som låter dig bestämma värdet på atmosfärstrycket. Den kan användas både för sitt avsedda syfte och i de fall där det är nödvändigt att bestämma höjden över havet eller ta reda på var telefonen befinner sig.

Termometer. Designad för att exakt bestämma temperaturen i sin omgivning.

Hygrometer (eller fuktighetssensor). Bestämmer fuktighetsnivån. Liksom den tidigare sensorn introducerades den först i Galaxy S4, men används nu i många smartphones och andra enheter.

Stegräknare (eller stegräknare). Bara med namnet på denna sensor kan du gissa vad den används till. Tack vare honom avgörs om en person har tagit ett steg. Detta är en autonom sensor som identifierar steg med hög noggrannhet, vilket avlastar accelerometern från arbetet.

Sensor som skannar fingeravtryck. Naturligtvis skulle det vara mer logiskt att prata om denna sensor i artiklar som talar om hur man säkerställer en lämplig säkerhetsnivå för en mobil enhet. Men denna sensor kan med rätta kallas en av de mest nödvändiga och viktigaste sensorerna i moderna smartphones. Det låter dig inte bara öka enhetens säkerhetsnivå, utan också öppna specifika applikationer, samt bekräfta transaktioner.

En sensor som skannar ögats näthinna. Låter dig räkna och analysera det unika med näthinnan. I stunder när det är nödvändigt att säkerställa säkerheten för din smartphone. Sensorn har funnits ganska länge, men hittills har den implementerats i få smartphones.

En sensor som analyserar hjärtslag. Den byggdes ursprungligen in i Galaxy S5-modellerna och användes med målet att telefonen äntligen skulle kunna bli en personlig assistent och tränare. Applikationen, kallad S-Health, kunde få mycket mer information om en person i alla stadier av utbildningen, och detta gjorde det möjligt att ge användaren bättre personliga rekommendationer.

En sensor som registrerar blodets syremättnad. Den har inga analoger och används också i ovannämnda applikation. Om liknande applikationer dyker upp kommer han att framgångsrikt kunna arbeta med dem.

Dosimeter. Låter dig ta emot och bestämma dosen eller effekten av joniserande strålning. Med andra ord, när man använder den är det möjligt att mäta bakgrundsradioaktiviteten.

En rad extrasensorer för smartphones

Ibland, för att öka noggrannheten, är smartphones försedda med ytterligare sensorer som har en liknande men mer förenklad uppsättning funktioner.

  • En extra sensor som tillåter rumslig orientering.
  • Tyngdkraftssensor – indikerar tyngdkraftens storlek och riktning.
  • Indikerar värdet av accelerationen längs alla tre axlarna, samtidigt som gravitationsnivån ignoreras.
  • Bestämma avböjningsvinkeln för en mobil enhet i ögonblicket för dess rotation runt en av de tre axlarna.
  • En sensor som kan upptäcka en serie förinställda rörelser, till exempel skakning.
  • För att upptäcka gester och rörelser.
  • Låter dig spåra och identifiera en person.
  • En sensor som bara kan ta emot ett dubbelklick på displayen.
  • Rotationsspårning inte för hela gadgeten, utan bara för dess visning.

Naturligtvis kan det finnas många andra olika sensorer, men alla hemligheter och hemligheter för deras användning är bara kända för utvecklarna av någon mjukvara eller mobila operativsystem.

Vilka komponenter kan noteras när man tittar på kroppen på en smartphone? Det här är för det första en ganska stor display, flera tangenter under den, en mikrofon och flera kamerafönster. Dessutom kommer det troligtvis i ändarna av enheten att finnas en microUSB-port, en volymvippa, en hörlursutgång och en låsknapp. Men slutar enhetens komponenter där? Självklart inte. Inuti den fanns plats för flera processorer, många kretsar och, viktigast av allt, flera olika sensorer. Vilka av dem finns i moderna enheter? Låt oss ta reda på.

Accelerometer

Enligt våra kollegor från telefonarena, är accelerometern en av de vanligaste sensorerna. Enligt den klassiska definitionen är dess uppgift att beräkna skillnaden mellan ett objekts verkliga acceleration och gravitationsaccelerationen.
Du har säkert hört mycket om hur man använder den. Utan en accelerometer skulle smartphones knappast ändras från stående till liggande orientering och skulle klara sig utan användarklick i alla typer av racingsimulatorer.

Gyroskop

Gyroskopet ger också data om enhetens position i rymden, men gör detta med mycket större noggrannhet. Det är tack vare hans hjälp som Photo Sphere-applikationen tar reda på hur många grader smarttelefonen roterades och i vilken riktning den gjordes.

Magnetometer

Det stämmer, magnetometern är designad för att bestämma magnetfält. Utan den inuti smartphonen skulle kompassappen knappast kunna lista ut var nordpolen är.

Denna sensor är en kombination av en infraröd diod och en infraröd strålningsdetektor. Principen för dess funktion är otroligt enkel. Dioden avger strålning som är osynlig för det mänskliga ögat, och detektorn försöker fånga dess reflektion. Smarttelefonen blockerar displayen exakt när strålen slår tillbaka.

Ljussensor

Att ändra ljusstyrkan på skärmen själv är en annan uppgift, eller hur? En annan sak är funktionen för automatisk ljusstyrka, som ändrar skärmens ljusstyrka beroende på den omgivande strålningen. Detta kan vara, som du säkert redan gissat, tack vare ljussensorn.
Det är värt att notera att vissa representanter för Galaxy-linjen från den sydkoreanska tillverkaren Samsung använder en uppdaterad ljussensor. Dess huvudsakliga funktion är möjligheten att mäta andelen vitt, rött, grönt och blått ljus för ytterligare justering av bilden på skärmen.

Barometer

Nej, detta är inte ett misstag. Vissa smartphones har faktiskt en inbyggd barometer för att mäta atmosfärstrycknivåer. Bland de första enheterna med denna funktion var Motorola XOOM och Samsung Galaxy Nexus.
Barometern används också för att mäta höjd över havet, vilket ökar noggrannheten hos GPS-navigatorn.

Termometer

Du kanske blir förvånad, men en termometer finns i nästan alla smartphones. Den enda skillnaden är att den senare är utformad för att mäta temperaturen inuti enheten. Det fanns dock undantag. Galaxy S4 hade en termometer för att mäta temperaturen ute.

Luftfuktighetssensor

I detta, förresten, lyckades den fjärde representanten för Galaxy S-linjen. Tack vare denna sensor rapporterade den fjärde Galaxy nivån av komfort - förhållandet mellan temperatur och luftfuktighet.

Stegräknare

Trots det ganska otydliga namnet är stegräknarens uppgift att bestämma antalet steg som användaren tar. Ja, precis som de flesta smartklockor och fitnessarmband. En av de första enheterna med en riktig stegräknare var Nexus 5.

Fingeravtrycksskanner

Du har naturligtvis hört talas om detta. Tack vare fingeravtrycksläsaren kan du inte bara minska tiden det tar att låsa upp din smartphone, utan också på ett tillförlitligt sätt skydda din data. Bland de mest populära enheterna med den ökända skannern är HTC One Max och.

Pulssensor

Eftersom vi pratar om det nuvarande sydkoreanska flaggskeppet kan vi inte låta bli att nämna pulssensorn, designad för att mäta puls. Men många användare tvivlar öppet på behovet av dess implementering.

Skadlig strålningssensor

Det är ganska svårt att tro, men i den här världen finns det verkligen en smartphone med en inbyggd sensor för skadlig strålning. Japanska Sharp Pantone 5 kan skryta med sin närvaro. Efter att ha lanserat en speciell applikation demonstrerar den omgivande strålningsnivån. Oväntat, eller hur?

Som ett resultat blev det så många som 12 sensorer. Vilka använder du oftast?

De flesta Android-telefoner har inbyggda sensorer som mäter rörelse, orientering och olika miljöförhållanden. Dessa sensorer hjälper till att övervaka enhetens tredimensionella rörelse eller positionering, eller förändringar i miljön. Till exempel använder en väderapp din telefons temperatursensor och fuktighetssensor för att beräkna mättnadspunkten. På samma sätt kommer din app att använda den geomagnetiska fältsensorn och accelerometern för att hitta en specifik destination. Olika sensorer på Android-enheter ger korrekt och korrekt data till andra applikationer eller direkt till dig.

Om du tror att din Android-telefons sensorer inte fungerar som de ska kan du alltid kontrollera om den faktiskt fungerar bra eller inte. Så hur avgör du exakt vad som är fel med telefonens sensorer?

Oavsett problemet finns det appar som kan hjälpa dig att ta reda på problemet och lösa det. Även om du inte har ett specifikt problem kan det ändå vara bra att gå igenom en liten registrering på din telefon för att säkerställa telefonens hälsa. Observera att din enhet kanske inte stöder alla sensorer som nämns ovan. Den här artikeln kommer att lista några av de mest populära apparna som är tillgängliga gratis för att testa sensorerna i din mobiltelefon. De flesta av dessa applikationer inkluderar korta testinstruktioner för varje sensortest.

Android-plattformen stöder följande tre breda kategorier av sensorer:

Rörelsesensorer

Kraftrörelsesensorn mäter accelerations- och rotationskrafter. Sådana sensorer inkluderar accelerometrar, gravitationssensorer, gyroskop och rotationsvektorsensorer.

Miljösensorer

Miljösensorn mäter olika miljöparametrar. Exempel på miljösensorer är barometrar, fotometriska och termometrar.

Positionssensorer

En positionssensor mäter en enhets fysiska position. Orienteringssensorer och magnetometrar är exempel på positionssensorer.

Nu, innan vi fortsätter, låt oss ta en snabb titt på några av huvudsensorerna, vad de gör och vad vi ska göra för att testa dessa sensorer. Senare kommer vi att berätta om appar som automatiskt kan köra sensortester.

gyroskopsensor

Gyroskopet används för att mäta 6 riktningar samtidigt. Detta gör att enhetens skärm kan rotera från stående till liggande. Du kan luta telefonen långsamt för att kontrollera om gyroskopsensorn fungerar.

Accelerometer sensor

Accelerometern bestämmer telefonens orientering och mäter accelerationen på grund av gravitationen, inklusive i tre axlar. Du kan rotera telefonen långsamt för att kontrollera om accelerometersensorn fungerar.

Ljussensor

Ljussensorn justerar automatiskt skärmens ljusstyrka efter ljusintensiteten i din omgivning. Du kan testa sensorn på ett mörkt ställe och sedan genom att flytta telefonen till ett område med starkt ljus. Om skärmens ljus ändras betyder det att sensorn fungerar.

orienteringssensor

Orienteringssensorn känner av riktningstillståndet för din Android-enhet. Den kontrollerar automatisk skärmrotation. Vrid telefonen för att kontrollera om sensorn fungerar som den ska.

Närhetssensor

Närhetssensorn mäter ett föremåls avstånd från framsidan av telefonen. Till exempel stängs telefonens skärm av när du håller den närmare öronen under ett aktivt samtal.

temperatursensor

Temperatursensorn kontrollerar batteritemperaturen på din Android-enhet. Om du surfar på Internet med 3G eller spelar HD-spel kommer du att uppleva en ökning av batteritemperaturen till en punkt där det blir ganska varmt vid beröring.

ljudsensor

Ljudsensorn känner av intensiteten av ljud runt dig och ger dig detaljerad information om förändringar i intensitet.

Magnetisk fältsensor

Den magnetiska sensorn mäter magnetfälten längs telefonens tre axlar. Det används främst för att bestämma riktning. Exempel är Google-appen och Compass-appen. Flytta bara med telefonen för att kontrollera den magnetiska sensorn.

Tryckmätare

Trycksensorn mäter atmosfärstrycket. Den används för väderprognoser och för att mäta omgivningstemperatur.

CPU-Z

CPU-Z-applikationen samlar all nödvändig information om telefonen och presenterar den i ett fönster. För varje alternativflik visas motsvarande information högst upp i fönstret.

Fliken SOC- Visar System on Chip (SoC)-arkitekturdetaljerna för din Android-smarttelefon som visas i bilden nedan.

Fliken Enhet- Visar enhetsdetaljer som modell, tillverkare, hårdvara, skärmstorlek, totalt och använt RAM-minne, totalt och använt minne, etc.

Fliken System- visar detaljerad information om din smartphone, såsom modell, tillverkare, korttyp, skärmupplösning, installerad Android-version, etc.

Batteriflik- Visar batteriladdningsstatus, nivå, strömkälla, status, teknik, temperatur och spänning, etc.

Termisk flik- visar en lista över temperaturavläsningar. Eftersom CPU-belastning gör att din telefon värms upp är det bra att kontrollera att temperaturen inte överstiger 60°C eftersom detta indikerar en felaktig enhet. Denna sensor kanske inte är tillgänglig på alla enhetsmodeller. Om den saknas kommer fliken inte att visa några värden.

Fliken Sensorer- visar värdena för sensorer som stöds på enheten. Du kan leka med telefonen för att kontrollera om enskilda sensorer fungerar; till exempel luta telefonen för att kontrollera gyroskopet eller flytta handflatorna över skärmen för att kontrollera närhetssensorn, etc. Om CPU-Z-avläsningarna ändras som svar på dina handlingar, fungerar sensorerna bra och fungerar. Om du fortfarande känner att sensorerna inte fungerar korrekt, måste du kontrollera och jämföra värdena med en annan liknande modell eller enhet.

Sensorkinetik

Sensor Kinetics låter dig se, spåra och förstå beteendet hos alla standardsensorer som är installerade på din telefon. Du kan ändra fördröjningsinställningen eller aktivera eller avaktivera vissa sensorer. Denna applikation visar användningen av var och en av de sensorer som finns på telefonen. På så sätt kan du enkelt kontrollera sensorerna i din telefon. Varje sensor är ansluten till en tittarkrets med rå och bearbetad data. Den innehåller också dokumentation med lättförståeliga exempel på hur du testar var och en av sensorerna på din telefon.

Sensortest

Att testa Sensor-appen är utformad för att upptäcka och testa funktionaliteten hos var och en av sensorerna som är tillgängliga på din telefon. Den visar standardsensorer och visar realtidsdata och information om varje sensor. Den visar även leverantör, maximalt räckvidd, upplösning och absorptionsström för varje sensor.

Sensorbox för Android

Sensor Box för Android-appen är en snygg app med imponerande grafisk presentation. Den upptäcker alla sensorer som är tillgängliga på din Android-enhet. Applikationen visar alla sensorer och ett motsvarande meddelande visas om den valda sensorn inte stöds av din telefon. Denna applikation upptäcker endast sensorändringar, om några, och visar värdena. Det kanske inte visar de korrekta värdena för temperatur, närhet, ljus och tryck om inte vissa förändringar inträffar.

Telefontestare

Telefontestarens app kontrollerar inte bara sensorerna på telefonen, utan kontrollerar även tillståndet för enhetens hårdvara, Wi-Fi, telefoni, GPS, touch, batteri och systeminformation. Den kontrollerar även omgivningstemperatur, luftfuktighet, stegdetektor, pulsmätare och fingeravtryckssensor - förutsatt att det stöds av din enhet. A Proffs En version av applikationen finns också tillgänglig som visar ytterligare information som telefonminne, processorhastighet och SD-kortminne.

AndroSensor

AndroSensor stöder alla sensorer som en Android-enhet kan ha, men visar sensordetaljer i realtid endast de som stöds av din enhet. Detaljerad information visas i grafiskt och textformat. Denna app låter dig också spara sensordata till en CSV-fil.

Program och alternativ Övrigt

Förutom apparna som nämns ovan finns det många andra appar tillgängliga gratis från Google Play Butik. Alla dessa appar hjälper dig att testa telefonens sensorer. Några av apparna som är värda att nämna är Multitool Sensors, Sensor Checker och Advanced Sensor Checker. Du kan installera och prova flera applikationer och se om det ger dig den information du letade efter.

Om du använder en Samsung-telefon anger du den hemliga koden * # 0 * # för att utföra ett telefontest utan att behöva installera några ytterligare applikationer. Välj sensorfliken på skärmen som visas och följ instruktionerna för att kontrollera vilka sensorer som stöds på din telefon.

Om du har några frågor om detta ämne får du gärna fråga i kommentarsfältet. Vi på TechWelkin och vår läsargemenskap kommer att försöka hjälpa dig. Tack för att du använder TechWelkin!

Moderna smartphones och surfplattor har ett stort antal kontroller och enheter inbyggda i dem. En av dessa är Hall-sensorn.

I det här materialet kommer vi att berätta varför det behövs i en telefon och hur det generellt används inom smart teknik.

De kan vara antingen telefonens huvuddelar (minnesmodul) eller hjälpdelar (positioner, närhet och andra element).

Inbyggda mätare förenklar inte bara driften av gadgeten, men kompletterar också dess funktionalitet.

Innehåll:

Definition och arbetsprincip

Hallsensorär en mätanordning vars syfte är att fastställa närvaron och alla tillhörande parametrar för ett magnetfält. Den fick sitt namn för att hedra den så kallade "Hall-effekten" och vetenskapsmannen Edwin Hall, som upptäckte effekten redan 1879.

En forskare studerade egenskaperna hos elektrisk ström i laboratorieförhållanden.

Som ett resultat bestämdes ett direkt förhållande mellan ström och magnetfält: efter att elementen i den elektriska kretsen placerades i magnetfältets verkningszon ändrades strömspänningen i ledaren beroende på intensiteten av magnetisk strålning.

Faktum är att den här enheten upptäcker närvaron av ett magnetfält. Den mäter inte fältspänningen. Som ett resultat kan en smartphone eller annan gadget enkelt interagera med rymden och ersätta den vanliga kompassen och andra enheter.

Användbar information:

De första Hall-instrumenten användes inom maskinteknik: i bilar och fabriksinstallationer. I bilar, mätte kamaxel/vevaxelvinkel.

I äldre bilmodeller gjorde enheten det möjligt att avgöra när en gnista uppstod.

Med tidens gång och vetenskapliga och tekniska framsteg började sensorer användas i många föremål som finns i vardagen: kontaktlösa strömbrytare, enheter för att bestämma vätskenivåer och andra.

Resultatet av Hall-sensorn är också basen för enheten.

Enheten används inom säkerhetsområdet– att organisera omkretsskydd. Sensorn mäter eventuella förändringar i magnetfältet och övervakar ständigt säkerheten på den skyddade platsen.

Applikation i smartphones

Inom smart teknik används sensorn som en styrenhet, som är en del av displaymodulen.

Tack vare Hall-enheten kan användaren styra telefonen utan kontakt. Chipet finns i nästan alla flaggskeppsenheter.

Det används även i spelkonsoler.

Tack vare det fungerar spelen Stars Dance, Guitar Hero och andra spel, vars kontroller endast utförs genom att skanna användarens gester.

Sensorfunktioner kanske inte är fullt implementerad i en smartphone. Allt beror på klassen och dess målgrupp.

Billigare prylar kan också ha en inbyggd kontroller, Men med hjälp av den kommer användaren att kunna använda smarttelefonen som till exempel en kompass. Implementeringen av funktionerna beror också på storleken på smartphonen, eftersom hårdvarukomponenten kräver ganska mycket utrymme under locket.

Uppgifter för enheten i en smartphone:

  • Inbyggd digital kompassfunktion . Enheten kan användas av programvara. Alla navigeringsapplikationer eller andra typer av verktyg använder sensorfunktionerna för att förbättra smartphonens position i rymden. Med hjälp av det inbyggda chippet och effekten av enheten kan du också bestämma telefonens rörelseriktning. Den här funktionen är användbar i spel när du skapar;
  • Interaktion med tillbehör . Sensorns egenskaper gör att du kan utöka funktionaliteten på din smartphone om du har ett magnetfodral. Med dess hjälp kan ägaren blockera eller få tillgång till skrivbordet utan att öppna bokhyllan;
  • I vipptelefoner den används för att automatiskt slå på och stänga av skärmen när prylskyddet ändrar position;
  • Hur funktionen Autorotera skärm fungerar möjligt tack vare en Hall-mikrokontroller;
  • Automatisk bildkorrigering i fotograferingsläge eller vid olika tider på dygnet.

Controllerdistribution och typer

Sensorer det finns tre typer:

  • Unipolär;
  • Bipolär;
  • Omnipolär.

Det första alternativet reagerar bara på en magnetisk pol.

Unipolära sådana används i moderna mikroprocessorsystem (smarttelefoner, surfplattor och andra prylar).

För att aktivera Hall-sensorn räcker det att ta med en pol av magneten till enheten. Telefonen svarar inte på den andra polen.

För att avaktivera funktionen tar du helt enkelt bort magneten från enheten.

Bipolära magneter används i bilar, raketer och flyg. Funktionsprincipen för en bipolär sensor är att den reagerar på båda polerna hos en magnet. När du väl för en stolpe nära den kommer den att fortsätta att fungera även efter att den har tagits bort. Regulatorn kan endast stängas av med den motsatta polen.

Digitala omnipolära kontroller kan slås på och av med antingen syd- eller nordpolen på en magnet.

Hur kontrollerar man tillgänglighet på en smartphone?

Det första sättet att kontrollera om det finns en sensor– detta är en beskrivning av telefonens egenskaper. De kan hittas allmänt tillgängliga på Internet.

Det är dock inte alla nätbutiker eller forum som kanske nämner Hall-sensorn som en av de inbyggda modulerna. Som regel ingår inte denna egenskap bland de viktigaste.

Om du ännu inte har köpt en telefon, gå till tillverkarens webbplats och ladda ner de elektroniska instruktionerna för att använda smarttelefonen.

Den beskriver alltid i detalj alla hårdvarukomponenter. Det kan du också använd någon av följande metoder:

  • Läs recensioner om gadgeten. Kanske har andra ägare angett närvaron av en sensor;
  • Ställ en fråga till administrationen av webbutiken, genom vilken du planerar att köpa varor;
  • Hitta tematiska grupper som är dedikerade till din telefonmodell, och i dem ställa frågor av intresse till ägare av liknande telefoner;
  • Se videorecensioner av gadgeten på YouTube. Som regel är de kompletta och nämner alla hård- och mjukvarufunktioner i telefonen.

Om du redan har köpt telefonen och vill leta efter en Hall-kontroller, behöver du inte följa stegen ovan. Ta en magnet av valfri storlek och placera den på din telefonskärm. En pryl med en inbyggd sensor kommer omedelbart att slockna och börja fungera igen först efter att du tagit bort magneten.

Den presenterade videon visar tydligt ett enkelt sätt att identifiera sensorn i en smartphone:

Magnetiska fodral

Varje onlinebutik har ett stort antal tillbehör för. Tack vare sensorn och närvaron av ett speciellt fodral kan användare utöka funktionerna i sin gadget.

Magnetfodral– det här är ett vanligt fodral, som är tillverkat enligt "bok"-principen, det vill säga att det helt täcker skärmen och enhetens baksida. Denna form hjälper till att skydda telefonen från fall och förhindrar repor på displayen. Huvuddraget i fallet är närvaron av en inbyggd magnet.

Funktionsprincipen för locket är att när det öppnas och stängs sker det automatiskt.

Användaren behöver inte trycka på några knappar för att komma åt skärmen.

Det finns magnetiska fall som ha ett speciellt "fönster" för att snabbt se tiden på din smartphones skärm.

Användaren behöver bara trycka på sidoknappen för att låsa upp eller dubbelklicka på skärmen så att gadgetens skärm lyser upp. I det här fallet behöver du inte låsa upp skrivbordet.

Observera att frekvent användning av sensorn orsakar snabb förlust av batteriladdning, men användningen av magnetiska höljen förlänger batteriets livslängd avsevärt.

Tematiska videor: