广告

超声波镜头清洗:您不了解却需要的固态技术

2023-02-01 14:19:58 德州仪器(TI) 阅读:
本文介绍的超声波镜头清洗 (ULC) 固态解决方案可实现摄像头和传感器的自清洗,并且具有成本效益。

如果您曾用过便携式 CD 播放器,大概率懂得CD 被划伤或弄脏后听到跳音的感受。或许,您也还记得 VHS 磁带的缠绕问题、磁带老化和图像质量差的体验。闪存作为一种经济实用的固态解决方案,淘汰了这些复杂的机械存储方式。hbDednc

在如今的汽车行业,制造商可以通过使用微型雨刮器、喷水器、压缩空气和其他系统来解决摄像头和传感器的清洗问题。然而,由于这些解决方案价格昂贵且机械复杂度高,因此普及使用的可能性不大。hbDednc

本文介绍的超声波镜头清洗 (ULC) 固态解决方案可实现摄像头和传感器的自清洗,并且具有成本效益。hbDednc

鉴于镜头尺寸和材料繁多,实现 ULC 的结构方法也多种多样。那么,半导体如何发挥作用?尽管 ULC 可实现的功能不限于本文所述,为方便起见,本文将典型圆形摄像头上的水滴作为污染物进行演示。hbDednc

要清洗镜头,可以施加一个力将水滴从镜头上排到视场 (FoV) 外,或者也可以通过施加大于表面张力的力将水滴雾化。正如我之前发表的技术文章“什么是超声波镜头清洗技术?”中讲到的,ULC 通过共振并利用相长干涉的概念,将从微小振动产生的能量放大为可以移动水滴或将其雾化的较强能量。具有疏水性和疏油性的外壳可有效降低镜头极性,优化 ULC 系统的性能。hbDednc

驱动

要产生所需的振动,执行器必须产生必要的力、具有宽带宽和小外形尺寸,并且具有成本效益。压电执行器通常称为压电换能器,不仅可以满足这些要求,而且其可靠性可满足军事和汽车应用的要求。当对极化压电材料的电镀表面施加一个电压电势,其形状会发生变化。如果电压电势本质上是交流的,则压电材料会以交流信号的频率产生共振。因此,压电换能器是 ULC 中产生振动的有效执行器。图 1 展示了两个不同形状的压电材料被驱动产生振动而慢速运动。hbDednc

hbDednc
 1:压电换能器被驱动产生慢速运动的动画hbDednc

清洗

使镜头以其固有频率之一产生共振的一种简单方法是产生驻波(称为“单模”)。表面的高加速度可以排除水滴。在直径为 10mm 至 40mm、厚度为 0.5mm 至 2mm 的圆形玻璃镜头上驱动单模的典型频率通常介于 20kHz 和 100kHz 之间。由于共振频率会因污染物稍有变化,清洗周期范围可能为镜头的固有频率上下几千赫兹。例如,如果固有频率为 30kHz,ULC 系统的频率范围可为 28kHz 至 32kHz,以便确保进行合适的清洗。单模清洗的缺点是加速度梯度,加速度较小的点上可能清洗效果较差并且会留下肉眼可见的残留物。图 2 展示了单模清洗系统的仿真及其加速度梯度,突出显示了此缺点。hbDednc

hbDednc

 2:单模清洗系统的仿真及其加速度梯度hbDednc

双模清洗是在连续清洗周期内采用两个不同驻波的高级 ULC 方法,如图 3 所示。该方法有助于消除盲点或没有(以及几乎没有)清洗到的点,从而确保实现全面覆盖。hbDednc

hbDednc

 3:双模清洗系统的仿真及其加速度梯度hbDednc

另一种 ULC 方法是使用表面声波 (SAW),SAW 不会直接让玻璃板产生振动。与用于排走污染物的驻波不同,SAW 沿表面传播,并通过对污染物直接施加能量将其弹掉。相比直接使镜头产生振动,SAW 方法需要的频率高得多且每个玻璃板需要多个执行器,因此更加复杂,成本也更高。但是,这种方法在较大的平面和矩形面板(如激光雷达窗口片)上要比直接振动效果更好。由于 SAW 在表面传播,该方法比使大且厚的镜头振动更节省能量。hbDednc

镜头盖系统

TI 发明的 ULC 方法使用一个支架来连接具有统一厚度的镜头和环形压电换能器。环形换能器需要占据一点额外的空间,支架可避免玻璃镜头与压电换能器的任何直接接触(连接非常具有挑战性),这样可以实现可扩展的制造过程并获得可靠的产品。紧凑地罩在摄像头镜头上的组件称为镜头盖系统 (LCS),与您看到的智能手机摄像头上的平面盖板玻璃类似。曲面 LCS 可提供较大的 FoV 且光学失真非常小,如图 4 所示。hbDednc

hbDednc

 4:具有大于 190 FoV 的曲面 LCShbDednc

完全集成式 ULC

在不使用镜头盖的情况下,通过驱动末级摄像头镜头产生振动,可在摄像头模块中直接实现 ULC。末级摄像头镜头称为前端元件,如图 5 所示。与添加镜头盖相比,通过集成可以减小整体系统尺寸,但也会增加超声波清洗和制造过程的复杂性,部分原因在于前端元件的厚度并不统一,无论是单模清洗还是双模清洗,均会抑制产生足够的驻波。前端元件可能需要具有不同厚度,以便使光发生折射进入光学传感器,但镜头盖的作用仅是保护摄像头,所以可以使用统一厚度。此外,由于前端元件是摄像头镜头堆叠的一部分,需要在制造过程中与光学传感器精密对齐,因此增加了完全集成式 ULC 系统设计流程和工艺的复杂度。hbDednc

hbDednc

 5:摄像头镜筒中的镜头堆叠示例hbDednc

半导体的作用

TI 的 ULC1001 等专用标准产品 (ASSP) 可通过在单个器件中组合多种功能来降低成本和减小尺寸。鉴于制造多样性、外壳组装和安装的差异,每个镜头的固有频率均不同,并且会在各自生命周期内略有变化。ULC1001 可以在任何点来表征镜头系统,提升效果。另一个集成功能是温度检测,该功能可方便检测和除冰,更重要是可以用于保持压电功能。如果超出了居里温度阈值,压电换能器会去极化并丢失其共振属性。ULC1001 可监测压电换能器的温度,确保换能器不会在超过居里温度点后被驱动,并且还能检查所有镜头故障,如碎裂。ULC1001 具有集成式数字信号处理器和反馈闭环,无需图像处理即可实现自动污染物检测和清洗。全新的镜头清洗 IC 实现了上述功能,其状态机示例如图 6 所示,可针对给定应用进行定制。hbDednc

hbDednc

 6ULC 状态机简化示例hbDednc

让我们一起突破现状

尽管 ULC 比较复杂并且涉及方方面面,TI 提供了开源的机械设计和应用特定的半导体等,为该技术打下了基础。在此,诚邀您一起探索 ULC 设计资源并突破汽车和工业市场的现状,打造具有自清洗功能的更优质、更智能、更经济实惠的摄像头。hbDednc

其他资源

关于德州仪器(TI)

德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cnhbDednc

商标

所有注册商标和其它商标均归其各自所有者专属。hbDednc

责编:Franklin
  • 不愧为电子业的老牌厂商,这个玩意都能想到,不断创造新东西,摔对手两条街
  • 微信扫一扫
    一键转发
  • 最前沿的电子设计资讯
    请关注“电子技术设计微信公众号”
  • 从一个二十年前的电路开始,改造面包恒温发酵器 最近,读者John说他需要一种方法来控制发酵面团的温度,我很高兴他可能会考虑将我的TBH电路应用于解决他的问题,但在这种情况下,这确实有点小题大做。因此,我开始思考,是否有一种更简单的拓扑结构可以像TBH电路一样解决他的面团发酵问题,同时节省一些成本和精力···
  • 协同创新,助汽车行业迈向电气化、自动化和互联化的未来 汽车行业正处在电动化和智能化的转型过程中,而半导体企业站在这一变革的最前沿。这一转型带来了重大发展机遇,也带来了诸多挑战,需要颠覆性的技术以及更短的开发周期。加强半导体制造商、一级供应商和汽车制造商之间的合作,对于应对这些复杂情况及推动行业迈向电气化、自动化和互联化的未来至关重要···
  • 加强低功耗FPGA的领先地位 在快速发展的技术领域,从以云端为中心到以网络边缘为中心的创新转变正在重塑数据的处理和利用方式···
  • 打造下一代家用机器人:精心构建智能化、集成化和电源优 ​​​​​​​今天的家用机器人不仅仅是工具,它们已经成为人们的生活伙伴,为日常生活增添了便利性和互动性。设计这些结构紧凑、功能强大的机器需要克服连接性、电源和外形尺寸等方面的严峻挑战,每一次突破都使我们更接近全面集成的智能家居体验···
  • 意法半导体:让可持续世界从概念变为现实 最近,意法半导体人力资源和企业社会责任总裁Rajita D’Souza分享了意法半导体的可持续发展战略和近期工作重点···
  • 如何制作双变频的航空波段接收机? 随着互联网的发展,中波和短波频段的接收机已成为过去式,更不用说长波了。不过也许在无线电领域中最有趣的活动之一就是收听服务发射机,对于我这个与航空相关的人来说,主要指的是飞机的发射机和空中交通管制塔···
  • 用4200A和矩阵开关搭建自动智能的可靠性评估平台 在现代ULSI电路中沟道热载流子(CHC)诱导的退化是一个重要的与可靠性相关的问题···
  • 多功能ADC前端该如何校准?看看这篇 假设所有时间常数组件公差的最坏情况相互叠加,A1c的增益可能会变化±2%,G的变化高达±3%。这对于精确的数据采集来说过于离谱!该怎么办?
  • 将量子传感器用在假肢中,检测精度能提高多少? 最近,德国斯图加特大学的多学科联盟QHMI开发了一种全新的方法,使用量子传感器来检测微小而快速的神经信号,为非侵入性假肢控制提供了新的可能···
  • 使用分流电阻器测量电流 分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去···
  • 简单又实用,一起看看这个不寻常的多功能ADC前端 各种模拟前端功能通常可协助ADC完成其工作。这些功能包括仪表放大器(INA)、数字可编程增益(DPG)和采样与保持(S&H)···
  • 从碳化硅到机器人:ST描绘未来工业发展蓝图 意法半导体(ST)第六届工业峰会于2024年10月29日召开,延续以“激发智能,持续创新”为主题,聚焦工业市场前沿技术和解决方案。峰会演讲嘉宾深入探讨了电源与能源、电机控制、自动化等领域的技术发展趋势和ST的创新成果,为构建更可持续的未来描绘了宏伟蓝图···
广告
热门推荐
广告
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
面包芯语
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了