Sensoren auf einem HUAWEI-Telefon und ihre Funktionen
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Wozu dient ein Sensor?
Ein Mobilgerätesensor ist eine Komponente in Mobilgeräten, um Änderungen in der Umgebung (z. B. bei Helligkeit, Magnetfeld, Temperaturen und Gravitation) und Bewegungen (z. B. wenn ein Gerät bewegt, gekippt oder aufgehoben wird) zu erkennen und diese in elektronische Signale umzuwandeln, die vom Gerät verarbeitet werden können.
Ein Mobilgerätesensor besteht aus Präzisionskomponenten, die empfindlich gegenüber externen Störquellen und physischen Einflüssen sind. Lasse dein Gerät nicht fallen und setze es nicht Umgebungen mit starken Magnetfeldern, ungewöhnlicher Feuchte oder extremer Temperatur aus, um eine Beschädigung der Sensoren zu vermeiden.
Sensoren sind im Gerät integriert und können nicht automatisch deaktiviert werden. Für bestimmte Szenarien wie Bildschirmdrehung und -positionierung kannst du die Sensoren jedoch über das Dropdown-Menü deaktivieren.
Gängige Mobilgerätesensoren
1. Umgebungslichtsensor
Funktion: Passt automatisch die Bildschirmhelligkeit deines Geräts abhängig von der Stärke des Umgebungslichts an, um den Blick auf den Bildschirm angenehmer zu gestalten. Der Sensor unterstützt nicht nur den automatischen Weißabgleich (AWB) bei der Aufnahme von Fotos, sondern arbeitet auch mit dem Näherungslichtsensor zusammen, um Fehlfunktionen zu vermeiden, wenn sich das Gerät beispielsweise in deiner Hosentasche befindet.
Funktionsweise: Der Sensor erzeugt abhängig vom erfassten Umgebungslicht einen mehr oder weniger starken Strom und weist das Gerät an, die Bildschirmhelligkeit entsprechend zu erhöhen oder zu verringern. Durch Gebrauch einer nicht offiziellen Schutzhülle oder unpassenden Bildschirmschutzfolie kann der Umgebungslichtsensor blockiert werden und dessen Funktion beeinträchtigt werden.
2. Näherungslichtsensor
Funktion: Erkennt die Anwesenheit von Objekten in der Nähe. Dein mit einem Näherungssensor ausgestattetes Gerät schaltet den Bildschirm automatisch ab, wenn es erkennt, dass es sich in Ohrnähe befindet. Dies hilft mögliche Fehlbedienungen zu verhindern.
Funktionsweise: Der Sensor besteht aus einem Infrarot-LED-Licht und einem Infrarot-Strahlungsdetektor (IR-Detektor). Er befindet sich in der Regel oben auf dem Bildschirm und in der Nähe des Empfängers. Er erkennt den Abstand zwischen einem Objekt und dem Gerät, indem er Änderungen in den empfangenen Infrarot-Lichtsignalen berechnet. Der Arbeitsbereich eines Näherungslichtsensors beträgt in der Regel 10 cm.
3. Näherungssensor
Funktion: Bestimmt, ob sich das Gerät in der Nähe oder weit entfernt von einem Objekt (z. B. deinem Ohr während eines Anrufs) befindet. Wenn du dein Telefon zum Beispiel an dein Ohr hältst, schaltet sich der Bildschirm aus, und er schaltet sich ein, wenn du das Telefon von deinem Gesicht wegbewegst.
Notiz: Sowohl Näherungssensoren als auch Näherungslichtsensoren sind Arten von Abstandserkennungssensoren.
4. Schwerkraftsensor (Beschleunigungsmesser)
Funktion: Ermöglicht es deinem Gerät, automatisch zwischen Quer- und Hochformat umzuschalten, deine täglichen Schritte zu zählen, die Blickrichtung zu ermitteln, Kompass-Apps zu verwenden und Bewegungsgesten zu erkennen (z. B. das Abheben oder Umdrehen des Geräts). Du kannst z. B. den Schwerkraftsensor deines Gerätes verwenden, um einen sich bewegenden Ball zu steuern oder einen Rennwagen in Spielen zu lenken, Songs durch Schütteln zu wechseln, Klingeln durch Kippen stummzuschalten usw.
Funktionsweise: Der Sensor misst Abstandsänderungen zwischen den Kondensatorplatten, die durch Bewegungen auf drei Achsen (X, Y und Z) verursacht werden, und bestimmt dementsprechend die momentanen Beschleunigungs- und Verzögerungskräfte.
5. Gyroskop
Funktion: Ermöglicht es, somatische Games mit deinem Gerät zu spielen, durch Gerätebewegungen die Ansichten in Spielen zu wechseln und zu navigieren, wenn keine GPS-Services verfügbar sind. Das Gyroskop wird auch bei VR-Aktivitäten, 3D-Fotografie, Panoramanavigation usw. verwendet. (Einige Modelle haben diesen Sensor nicht.)
Funktionsweise: Ein Gyroskop ist ein Gerät, das aus einem sich schnell drehenden Rad besteht, welches sich in einem Rahmen befindet, der es ihm gestattet, sich frei in jede Richtung zu neigen. Der Schwung eines solchen Rades bewirkt, dass es seine Position beibehält, wenn der Rahmen geneigt wird, und dient daher zur Messung oder Beibehaltung von Orientierung und Winkelgeschwindigkeit. In der Regel wird ein Drei-Achsen-Gyroskop auf einem Gerät verwendet, das gleichzeitig Positionen, Bewegungsvorgänge und Beschleunigungen in sechs Richtungen bestimmen kann.
6. Kompass
Funktion: Wird für Kompassfunktionen und die Kartennavigation verwendet, um präzisere Standortbestimmungen zu ermöglichen. (Einige Modelle haben diesen Sensor nicht.)
Funktionsweise: Das Hall- oder Magnetowiderstandsprinzip erkennt die Größe und Richtung des Magnetfeldes und bestimmt die Magnetfeldstärke anhand der dreiachsigen Messung mit dem Sensor. Die Richtung des Geräts kann dann bestimmt werden. Mitunter ist es erforderlich, dein Gerät zu schütteln oder drehen, damit der Kompass ordnungsgemäß funktioniert. Um die Genauigkeit der Messergebnisse sicherzustellen, musst du dein Gerät von magnetischen Gegenständen fern halten.
7. Hall-Effekt-Sensor
Funktion: Wird im „Smart-Cover“-Modus verwendet, bei dem dein Gerät automatisch den Bildschirm sperrt, wenn du das Klappcover schließt, und ihn entsperrt, wenn du das Klappcover öffnest. (Einige Modelle haben diesen Sensor nicht.)
Funktionsweise: Ein Halleffekt-Sensor hat einen stromdurchflossenen Leiter. Wenn der Leiter in einem Magnetfeld platziert wird, das sich senkrecht zur Richtung der Elektronen befindet, werden sie von ihrer geraden Bahn abgelenkt. Als Folge wird eine Ebene des Leiters negativ geladen und die gegenüberliegende Seite positiv geladen, was zu Spannungsdifferenzen führt. Bitte beachte, dass die Sensorfunktionen beeinträchtigt werden können, wenn du ein nicht offizielles Flip Cover verwendest.
8. Barometer
Funktion: Korrigiert Höhenmessfehler, um die Abweichung auf ca. 1 m einzugrenzen, und arbeitet mit dem GPS deines Gerätes zusammen, um die Höhe zu bestimmen, wenn du dich unter einer Überführung oder in einem hohen Gebäude befinden. (Einige Modelle haben diesen Sensor nicht.)
Funktionsweise: Ein Barometer besteht aus einem Rheostat und einem Kondensator und berechnet den Luftdruck anhand der Veränderung von elektrischem Widerstand und Kapazität.
9. Infrarotsensor
Funktion: Erkennt Fernbedienungssignale und Näherungslicht.
Funktionsweise: Der Sensor nutzt die Eigenschaften von Infrarot-LEDs und sendet Infrarotlicht aus, um Daten mit anderen Geräten auszutauschen oder Entfernungen zu messen.
10. Fingerabdrucksensor
Funktion: Verifiziert deinen Fingerabdruck zum Entsperren des Bildschirms und für Zahlungen.
Funktionsweise:
- Kapazitive Fingerabdrucksensoren, die häufig bei Geräten verwendet werden, erfassen den durch Berührungen mit dem Finger erzeugten elektrischen Strom und bilden so die Erhebungen und Vertiefungen ab, aus denen ein Fingerabdruck besteht. Anschließend vergleicht der Sensor das Bild mit der auf dem Gerät gespeicherten Version.
- Im Bildschirm integrierte Fingerabdrucksensoren (optische Fingerabdrucksensoren) erfassen die Fingerabdrücke anhand von Lichtreflexionen. Sie werden bei OLED-Bildschirmen verwendet, bei denen die Abstände zwischen den Pixeln einer OLED die Lichtdurchlässigkeit ermöglichen. Wenn du auf das Symbol des Fingerabdrucksensors tippst, leuchtet das OLED den angetippten Bereich auf. Der Bildschirmsensor unter dem Bildschirm erfasst dann ein Bild des Fingerabdrucks, das auf den Sensor projiziert wird. Anschließend vergleicht der Sensor das Bild mit der auf dem Gerät gespeicherten Version. Derzeit verwenden alle Produkte, die die optische Fingerabdruckerkennung auf dem Bildschirm unterstützen, OLED-Bildschirme.
OLED ist die Abkürzung für organische lichtemittierende Diode. Das Prinzip besteht darin, dass sich zwischen den beiden Elektroden eine organische lichtemittierende Schicht befindet, und wenn sich die Elektronen an den positiven und negativen Elektroden im organischen Material treffen, geben die Elektronen Licht ab.
11. Flimmersensor (Multispektralsensor)
Funktion:
1. Erkennt die Frequenz der Umgebungslichtquelle, um sicherzustellen, dass die an die Kamera gelieferte Belichtungszeit mit den Helligkeitsschwankungen der Umgebungslichtquelle übereinstimmt. So werden helle und dunkle Streifen vermieden, die durch unterschiedliche Belichtung zwischen den Bildern entstehen.
2. Erkennt die Lichtintensität zur Bewertung der Umgebungshelligkeit, bevor das Kameramodul mit dem Streaming beginnt, um sicherzustellen, dass jedes Kameramodul eine korrekte Belichtung erhält, wenn es sich einschaltet.
Funktionsweise: Der Sensor verwendet hochempfindliche fotoelektrische Elemente, um die periodischen Schwankungen der Lichtintensität (Flackern) der Lichtquelle zu erfassen, wandelt diese Schwankungen in elektrische Signale um, extrahiert wichtige Parameter wie die Flackerfrequenz und die Lichtintensität und gibt dann das Erkennungsergebnis auf der Grundlage der Schwellenwerte für die Verwendung durch Apps der oberen Schicht in bestimmten Szenarien aus.