手机上闪光灯电路原理镜片是不是有采用菲涅尔透镜原理

手机闪光灯盖子上一圈圈的同心圆是干什么的?
如果手机的闪光灯不做处理,辣么就无法充分发挥其作用。这是专家们苦心多年研究的成果,最终采用了菲涅尔透镜,也就是我们看到闪光灯外面一圈一圈的那些纹理。它可以把闪光灯的光线调整成平行光,使光线最大化照射到物体表面。其作用和凸透镜相似,效果也相近,但比凸透镜薄很多,适用于手机上。这个胶带的作用是为了固定屏幕和机身,防止屏幕直接压到键盘上,对屏幕和机身之间起缓冲作用的(当手机摔落,能有效平衡冲击力,使屏幕和机身之间的冲击力减少,有效降低手机摔落时的碎屏率)。
展开阅读全文
, 才能进行评论
这么设计有利于闪光灯的光线更高效的照射到物体表面,从而让手机在暗光条件下拍摄也能达到较好效果。闪光灯发出来的光最初是向任意方向发散的,如果不做处理,那闪光灯的作用就无法充分发挥,“砖家们”经过多次试验,最终采用了菲涅尔透镜,也就是我们看到闪光灯外面一圈一圈的那些纹理。它可以把闪光灯的光线调整成平行光,使光线最大化照射到物体表面。视频分辨率都是横向标准,比如的像素,如果直立拍摄则会变成像素,当上传到电脑、电视上播放或是传到视频网站上,会发现视频两边有黑条,影响观赏效果。
展开阅读全文
, 才能进行评论菲涅尔透镜片的原理和应用
菲涅尔镜片是红外线探头的“眼镜”,它就象人的眼镜一样,配用得当与否直接影响到使用的功效,配用不当产生误动作和漏动作,致使用户或者开发者对其失去信心。配用得当充分发挥人体感应的作用,使其应用领域不断扩大。
菲涅尔镜片是根据法国光物理学家FRESNEL发明的原理采用电镀模具工艺和PE(聚乙烯)材料压制而成。镜片(0.5-0.8mm厚)表面录了一圈圈由小到大,向外由浅至深的同心圆,从剖面看似锯齿。圆环线多而密感应角度大,焦距远;圆环线刻录的深感应距离远,焦距近。红光线越是靠近同心环光线越集中而且越强。同一行的数个同心环组成一个垂直感应区,同心环之间组成一个水平感应段。垂直感应区越多垂直感角度越大;镜片越长感应段越多水平感应角度就越大。区段数量多被感应人体移动幅度就小,区段数量少被感应人体移动幅度就要大。不同区的心圆之间相互交错,减少区段之间的盲区。区与区之间,段与段之间,区段之间形成盲区。由于镜片受到红外探头视场角度的制约,垂直和水平应角度有限,镜片面积也有限。镜片从外观分类为:长形、方形、圆形,从功能分类为:单区多段、双区多段、多区多段。
下图是常用镜片外观示意图:
下图是常用三区多段镜片区段划分、垂直和平面感应图。
当人进入感应范围,人体释放的红外光透过镜片被聚集在远距离A区或中距离B区或近距离C区的某个段的同心环上,同心环与红外线探头有一个适当的焦距,红外光正好被探头接收,探头将光信号变成电信号送入电子电路驱动负载工作。整个接收人体红外光的方式也被称为被动式红外活动目标探测器。
镜片主要有三种颜色,一、聚乙烯材料原色,略透明,透光率好,不易变形。二、白色主要用于适配外壳颜色。三、黑色用于防强光干扰。镜片还可以结合产品外观注色,使产品整体更美观。
每一种镜片有一型号(以年号+系列号命名),镜片主要参数:
一、外观描述——外观形状(长、方、圆)、尺寸(直径)。以毫米为单位。
二、探测范围——指镜片能探测的有效距离(米)和角度。
三、焦距——指镜片与探头窗口的距离,精确度以毫米的小数点为单位。长形和方形镜片要呈弧形以焦距为单位对准探头窗口。镜片与探头的配合应用——我们常用的是双源式探头,揭开滤光玻璃片,其内部有两点对7—14um的红外波长特别敏感的TO—5材料连接着场效管。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
国内顶级的激光粉尘传感器模组生产厂家
国内专业的热释电红外传感器生产厂家
今日搜狐热点手机?投影机?一个盒子就可兼得! | 科学人 | 果壳网 科技有意思
手机?投影机?一个盒子就可兼得!
用一个盒子一块镜子和一片菲涅尔镜就可以把手机屏幕变成便携式投影仪
本文作者:Geek不是玩意儿
现在的手机千变万化,但是功能却大同小异。自从乔布斯带来了iPhone,手机基本上就看不到键盘了,看上去更像个小小的显示器……不过,屏幕再大,追剧什么的也不爽,你可以DIY一个小巧的盒子,把手机变成一个随身携带的投影机。
本项目仅根据原理制作,实际效果仅供参考
手机投影原理
无论是真正的投影机,还是今天要做的这个手机投影盒子,其实原理都很简单,那就是“凸透镜成像”,这个在中学物理中就介绍过了:当物体放在凸透镜焦点之外,在凸透镜另一侧成倒立的实像,还有个口诀:物(距)远像(距)近小,物近像远大。投影机就是通过调整镜头与投射源之间的距离,来改变投射影像大小的。
投影机的原理
说到投射源,目前投影机有多种类型,常见的是LCD和DLP两种。DLP(Digital Light Processing,数字光处理)技术是德州仪器公司的专利,其核心是一片数字微镜芯片,这是一个排列着无数“小镜子”的芯片,每一个像素对应着一个“小镜子”,它依靠的不是改变入射光线的偏振态或者自身发光状态,而是调整特定位置微反射镜的反射角度——如果需要某些像素的位置发光,就驱动小镜子,让光线反射向镜头,从而在屏幕上出现图像。显然,DLP的工作方式太高端,不适合DIY制作。而LCD投影机技术就简单得多,特别是现在很多DIYer常常使用的单片式LCD投影机的原理:用LCD屏幕作为透光屏幕,直接将影像通过镜头投射到屏幕上。
所以,我用一只手机作为投射源,这样也不用考虑什么光源、散热等问题了,唯一的遗憾是,手机屏幕的亮度不算太高,经过散射和镜头折射后,投射出来的亮度有限了,只能在较暗的环境下使用。
简易投影盒子内部结构示意图
设计和材料选择
基于上面的原理,我们可以把“投影机”极简化:把手机作为投射源,镜头使用单片凸透镜或一片菲涅尔透镜,一面校正倒像的反光镜,再加上一个小巧轻便的盒子就OK啦。
投射源——手机
LED投影机的解析度是由LED屏幕的分辨率决定的,要用手机作为LED投影机的投射源,一个屏幕大、亮度高、分辨率高的手机是必要的。我使用了由OPPO赞助的OPPO Find 5手机作为LED投射源,它有一个5英寸1080p的屏幕,分辨率为,像素密度达41ppi(Pixels per inch,每英寸所拥有的像素数),通过透镜折射放大后,更能体现出画质细腻的优势。由于我们要制作一台使用投射光源的投影机,全部光源都来自手机屏幕自身的光源,而OPPO Find 5手机的屏幕亮度达到480流明,投影效果还是不错的。此外,OPPO Find 5手机的整个正面几乎被屏幕占据,边框只有3.25毫米,因此可以把盒子做的尽量小巧,减少光的散射,非常适合作为手机投射源。
投射源: OPPO Find 5 手机
因为大大简化了结构,如果使用普通的凸透镜,会出现边角变暗、模糊的现象。这是因为光的折射只发生在介质的交界面,凸透镜片较厚,光在玻璃中直线传播的部分会使得光线衰减。如果可以去掉直线传播的部分,只保留发生折射的曲面,便能省下大量材料同时达到相同的聚光效果。菲涅耳透镜就是采用这种原理的。菲涅尔透镜看上去像一片有无数多个同心圆纹路(即菲涅耳带)的玻璃,却能达到凸透镜的效果,如果投射光源是平行光,汇聚投射后能够保持图像各处亮度的一致,所以我采用菲尼尔透镜作为投影机的镜头。
菲涅尔透镜v.s.普通凸透镜
凸透镜成像是倒立的实像,虽然现在的手机画面具有180°旋转功能,但是不能左右翻转,所以要看到正常的文字和画面,用一个小小镜子解决吧。
要想把手机投影做到最小,就根据手机的外形尺寸和菲涅尔镜的焦距,计算好最佳的尺寸。至于盒子,硬卡纸、废纸盒、PVC塑料什么的都可以,原则是尽量不漏光、内壁也不能反光。
投影盒子结构3D图
菲涅尔透镜、镜子、轻木片、不织布
外壳材料是3mm厚的不织布,内衬一个手机/反光镜安装支架,使用3mm轻木板材制作。
首先根据事先计算好的物距,设计好的盒子大小,用卡纸制作好盒子各个部分的模板。笔者测试发现,反光镜到菲涅尔透镜的距离在7CM左右为宜,这样在1.5的距离上能够投出大约20寸的较清晰图像。
首先用实现准备好的纸壳模板,在不织布上画出各部分的轮廓,用剪子剪下来。
给菲涅尔镜头挖出窟窿,以便固定镜片(有纹路的一面朝向盒子内部)。
盒子的两个侧面与盒体之间采用缝合工艺,祭出大杀器——缝纫机。
用轻木板材制作一个反光镜支架,底部用来放置手机。
给前面的菲尼尔透镜也做个边框,以便支撑盒子,严丝合缝。
盒子基本成型。
怎么让它的合盖更加美观呢?用金属扣子——需要用锤子才能搞定。
解决了盒盖问题,再把手机/反光镜支架放入盒子,就大功告成啦!
看看最后的样子吧!
投影盒子做好了,将手机固定在手机底板位置怎么控制手机呢?可以使用蓝牙鼠标,如果你的手机和操作系统支持蓝牙传输的话。
首先是盒子的材质,如果有可能,可以使用更结实的材料,比如木材或机玻璃材料加工,用黑色遮光布制作内衬。
现在由于盒子的大小固定,物距不可调,前端的菲涅尔镜如果可以前后移动,可以调整投出影像的大小,当然,最清楚的投影距离(像距)还得靠你的移动。
相关果壳网小组
你可能感兴趣
这到底是广告还是真的能投影?效果图看着假,不太像是实际效果唉……
引用 的话:效果图呢?这个算么?呵呵
营养与食品安全硕士
缝纫机好高级!
显示所有评论
全部评论(101)
营养与食品安全硕士
缝纫机好高级!
飞行爱好者,航模控
原来不是买的。。。那个绿色特别好看,盒子那个!
ALIENWARE官方账号
好酷炫的样子!以后手机厂商开发布会推新机就可以直接用这个投影仪来做演示啦!
作者是会踩缝纫机的妹纸么!
高科技元素+手工打造,从高端缝纫机到手动抡大锤!
营养与食品安全硕士
引用 的话:原来不是买的。。。那个绿色特别好看,盒子那个!果壳绿!
效果图呢?
引用 的话:效果图呢?这个算么?呵呵
引用 的话:这个算么?呵呵不错不错
不错不错,学者做个
这到底是广告还是真的能投影?效果图看着假,不太像是实际效果唉……
引用 的话:这到底是广告还是真的能投影?效果图看着假,不太像是实际效果唉……看着好像oppo的软文。。。
懷疑手機有沒有那么大功率輸出……
果壳网策划主编
引用 的话:这到底是广告还是真的能投影?效果图看着假,不太像是实际效果唉……京东有卖类似的产品,一个苹果的配件,优酷我记得还有介绍视频,日本人搞的。日本人做的那个可以投很小,但是量产还是有点价值的,比如三四个人在只有手机的时候,需要一起扎堆拿出手机里某个文件来看着讨论。个人认为,主要是商务应用价值。
软文鉴定完毕,哈哈哈不过有亮点能接受
引用 的话:京东有卖类似的产品,一个苹果的配件,优酷我记得还有介绍视频,日本人搞的。日本人做的那个可以投很小,但是量产还是有点价值的,比如三四个人在只有手机的时候,需要一起扎堆拿出手机里某个文件来看着讨论。...MiLi 的那个?原理不一样的好吧
引用 的话:作者是会踩缝纫机的妹纸么!妹子已戴婚戒,勿念
有制作过程却没有效果图,恐怕是效果惨不忍睹吧。菲镜用来聚焦还可以,要成像就夸张了点吧。onbeforeunload = function() {}; window.onbeforeunload = function() {};
看了评论才意识到是软文,惭愧。onbeforeunload = function() {}; window.onbeforeunload = function() {};
这尼玛!~直接无视了~!引用 的话:这个算么?呵呵
植物分子生物学博士
这个....有广告和虚假宣传嫌疑啊....明流明显不匹配啊。。。。
480流明投影到20多寸有这效果??
卫生事业管理专业,geek笑点低管理员
根本就是广告。来自
……一片漆黑的房间里才能有点儿图像吧。下面的视频太扯淡了。
吐槽 这特码就是一个广告
哈哈。。。试试
我记得很久很久之前,好像是海尔手机吧,可以直接投影到墙面上(不知道是不是山寨的)……记得那个广告是在地方台播出的……不过给我的印象很深刻……
没实景效果图啊!做出来管什么用?关键是看效果怎么样!
而OPPO Find 5手机的屏幕亮度达到480流明===========================手电党飘过,呵呵啥时候亮度可以用流明作单位了?没常识480流明?也就是两个Q5全功率工作发出的光?呵呵,有48流明不?
显示所有评论
(C)果壳网&&&&京ICP证100430号&&&&京网文[-239号&&&&新出发京零字东150005号&&&&
违法和不良信息举报邮箱:&&&&举报电话:&&&&&&&&广东 深圳市
广东 深圳市
广东 深圳市
广东 深圳市
广东 深圳市
广东 深圳市
福建 福州市
&320.00&个
广东 深圳市
广东 深圳市
广东 深圳市
广东 深圳市
&850.00&个
广东 深圳市
广东 东莞市
广东 广州市
&360.00&个
江苏 无锡市
广东 深圳市
广东 深圳市
广东 东莞市
广东 深圳市
广东 深圳市
山东 德州市
山东 德州市
山东 德州市
江苏 无锡市
&6.38万&副
广东 东莞市
&124.00&个
客服咨询热线:400- (免长途费)
投诉热线:010- (工作时间:8:00-19:00)
互联网药品信息服务资格证书:(京)-经营性- 海淀公安局网络备案编号:
版权所有 慧聪网
通用网址:hc360
Copyright& hc360.com. All Rights Reserved1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台
1688/淘宝会员(仅限会员名)请在此登录
cbulogin.center.et2Server is OK}

我要回帖

更多关于 闪光灯电路原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信