光电鼠标原理(激光鼠标和光电鼠标的工作原理有什么区别?)
光学鼠标主要由四个核心部件组成,分别是LED、镜头组件、光学引擎和控制芯片。
光学鼠标通过底部的LED灯,光线以30度角照射在桌面上,照亮粗糙表面产生的阴影,然后通过平面的折射,通过另一个镜头反馈到传感器。鼠标移动时,成像传感器记录下连续的图案,然后由数字信号处理器(DSP)对每张图片的正反面进行对比分析,判断鼠标的移动方向和位移量,从而得到鼠标X和y的移动值,再通过SPI传输给鼠标的微控制器单元。鼠标处理器处理这些值,并将它们传输到计算机主机。传统光学鼠标的采样频率约为3000帧/秒(frames/second),也就是说一秒钟只能采集和处理3000幅图像。根据上面介绍的光学鼠标的工作原理,我们可以知道影响鼠标性能的主要因素有哪些。首先是成像传感器。成像质量直接影响后续数据的进一步处理。第二,DSP处理器。DSP输出的x轴和y轴数据流影响鼠标的移动和定位性能。第三,SPI与单片机的配合。的数据传输有一定的时间周期性(称为数据回报率),它们之间的周期也是不同的。SPI主要有四种工作模式。另外,鼠标采用不同的MCU,鼠标和电脑之间的传输频率也会有所不同,比如125MHZ和8ms。500mhz,2ms,我们可以简单的认为单片机每8ms就可以向电脑发送数据。目前已经有三家厂商(罗技、雷蛇、Laview)使用了2ms MCU,采用全速USB设计。因此,SPI到MCU和MCU到上位机的数据传输时间的协调就显得尤为重要。
激光鼠标实际上是一种光学鼠标,但普通的LED灯被激光取代了。优点是可以通过更多的面,因为激光是几乎单一波长的相干光,即使远距离传输后仍能保持其强度和波形;LED光是非相干光(尤优资源网非相干光)。
激光传感器获取图像的过程是基于激光照射在物体表面产生的干涉条纹形成的光斑在传感器上的反射,而传统的光学鼠标是通过照射粗糙表面产生的阴影而获得的。因此,激光可以对表面图像产生更大的对比度,使CMOS成像传感器获得的图像更容易分辨,提高鼠标的定位精度。
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