前言
Android系统提供了对传感器的支持,如果手机的硬件提供了这些传感器的话,那么我们就可以通过代码获取手机外部的状态。比如说手机的摆放状态、外界的磁场、温度和压力等等。
对于我们开发者来说,开发传感器十分简单。只需要注册监听器,接收回调的数据就行了,下面来详细介绍下各传感器的开发。
使用
第一步
1// 获取传感器管理对象 2SensorManager mSensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
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第二步
1// 获取传感器的类型(TYPE_ACCELEROMETER:加速度传感器) 2mSensor = mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
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这里我们除了可以获取加速度传感器之外,还可以获取其他类型的传感器,如:
* Sensor.TYPE_ORIENTATION:方向传感器。
* Sensor.TYPE_GYROSCOPE:陀螺仪传感器。
* Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD:磁场传感器。
* Sensor.TYPE_GRAVITY:重力传感器。
* Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION:线性加速度传感器。
* Sensor.TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE:温度传感器。
* Sensor.TYPE_LIGHT:光传感器。
* Sensor.TYPE_PRESSURE:压力传感器。
第三步
在onResume()方法中监听传感器传回的数据:
1@Override 2protected void onResume() { 3 super.onResume(); 4 // 为加速度传感器注册监听器 5 mSensorManager.registerListener(new SensorEventListener() { 6 // 当传感器的值改变的时候回调该方法 7 @Override 8 public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 9 10 } 11 // 当传感器精度发生改变时回调该方法 12 @Override 13 public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) { 14 15 } 16 }, mSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); 17}
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其中,registerListener(SensorEventListener listener, Sensor sensor,int samplingPeriodUs)的三个参数说明如下:
listener:监听传感器时间的监听器,该监听器需要实现SensorEventListener接口。
sensor:传感器对象。
samplingPeriodUs:指定获取传感器频率,一共有如下几种:
* SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST:最快,延迟最小,同时也最消耗资源,一般只有特别依赖传感器的应用使用该频率,否则不推荐。
* SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME:适合游戏的频率,一般有实时性要求的应用适合使用这种频率。
* SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL:正常频率,一般对实时性要求不高的应用适合使用这种频率。
* SensorManager.SENSOR_DELAY_UI:适合普通应用的频率,这种模式比较省电,而且系统开销小,但延迟大,因此只适合普通小程序使用。
并在onStop()方法中取消注册:
1@Override 2protected void onStop() { 3 super.onStop(); 4 // 取消监听 5 mSensorManager.unregisterListener(this); 6}
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简单3步,就完成了监听加速度传感器的开发,是不是so easy?
下面一个列子,演示了完整的监听加速度传感器的开发,并将结果显示到屏幕上:
1public class MainActivity extends AppCompatActivity implements SensorEventListener{ 2 3 private SensorManager mSensorManager; 4 private TextView mTxtValue; 5 private Sensor mSensor; 6 7 @Override 8 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 9 super.onCreate(savedInstanceState); 10 setContentView(R.layout.activity_main); 11 mTxtValue = (TextView) findViewById(R.id.txt_value); 12 13 // 获取传感器管理对象 14 mSensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE); 15 // 获取传感器的类型(TYPE_ACCELEROMETER:加速度传感器) 16 mSensor = mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER); 17 } 18 19 @Override 20 protected void onResume() { 21 super.onResume(); 22 // 为加速度传感器注册监听器 23 mSensorManager.registerListener(this, mSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); 24 } 25 26 @Override 27 protected void onStop() { 28 super.onStop(); 29 // 取消监听 30 mSensorManager.unregisterListener(this); 31 } 32 33 // 当传感器的值改变的时候回调该方法 34 @Override 35 public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 36 float[] values = event.values; 37 StringBuilder sb = new StringBuilder(); 38 sb.append("X方向的加速度:"); 39 sb.append(values[0]); 40 sb.append("\nY方向的加速度:"); 41 sb.append(values[1]); 42 sb.append("\nZ方向的加速度:"); 43 sb.append(values[2]); 44 mTxtValue.setText(sb.toString()); 45 } 46 47 // 当传感器精度发生改变时回调该方法 48 @Override 49 public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) { 50 51 } 52}
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运行结果:
方向传感器
方向传感器用于感应手机的摆放位置,它给我们返回了三个角度,这三个角度可以确定手机的摆放状态。
* 第一个角度:表示手机顶部朝向与正北方的夹角。当手机绕着Z轴旋转时,该角度值发生改变。比如,当该角度为0度时,表明手机顶部朝向正北;该角度为90度时,表明手机顶部朝向正东;该角度为180度时,表明手机朝向正南;该角度为270度时,表明手机顶部朝向正西。
* 第二个角度:表示手机顶部或尾部翘起的高度。当手机绕着X轴倾斜时,该角度值发生变化,该角度的取值范围是-180180度。假设手机屏幕朝上水平放在桌子上,如果桌子是完全水平的,该角度值应该是0度。假如从手机顶部开始抬起,直到将手机沿X轴旋转180度(屏幕向下水平放在桌子上),在这个旋转的过程中,该角度值会从0度变化到-180度。也就是说,从手机顶部抬起时,该角度的值会逐渐减少,直到等于-180度;如果从手机底部开始抬起,直到将手机沿X轴旋转180度(屏幕向下水平放在桌子上),该角度的值会从0度变化到180度,也就是说,从手机底部抬起时,该角度的值会逐渐增大,直到等于180度。 90度。假设将手机屏幕朝上水平放在桌面上,如果桌面是完全水平的,该角度应该为0度。如果将手机从左侧开始慢慢抬起,知道将手机沿着Y轴旋转90度(手机与桌面垂直),在这个旋转的过程中,该角度值会从0度变化到-90度。也就是说,从手机左侧开始抬起时,该角度的值会逐渐的减少,知道等于-90度。如果从手机的右侧抬起,则刚好相反,会从0度变化,直到90度。
* 第三个角度:表示手机左侧或右侧翘起的角度。当手机绕着Y轴倾斜时,该角度值发生改变。该角度的取值范围是:-90
通过在应用程序中使用方向传感器,可以实现如:地图导航、水平仪、指南针等应用。
陀螺仪传感器
陀螺仪传感器用于感应手机的旋转速度。陀螺仪传感器给我们返回了当前设备的X、Y、Z三个坐标轴(坐标系统与加速度传感器一模一样)的旋转速度。旋转速度的单位是弧度/秒,旋转速度为:
正值代表逆时针旋转,负值代表顺时针旋转。关于返回的三个角速度说明如下:
* 第一个值:代表该设备绕X轴旋转的角速度。
* 第二个值:代表该设备绕Y轴旋转的角速度。
* 第三个值:代表该设备绕Z轴旋转的角速度。
磁场传感器
磁场感应器主要读取设备周围的磁场强度。即便是设备周围没有任何直接的磁场,设备也会始终处于地球的磁场中,除非你不在地球。。随着手机设备摆放状态的改变,周围磁场在手机的X、Y、Z方向上的影响也会发生改变。磁场传感器会返回三个数据,分别代表周围磁场分解到X、Y、Z三个方向的磁场分量,磁场数据的单位是微特斯拉。
重力传感器
重力传感器会返回一个三维向量,这个三维向量可显示重力的方向和强度。重力传感器的坐标系统和加速度传感器的坐标系统相同。
线性加速度传感器
线性加速度传感器返回一个三维向量显示设备在各个方向的加速度(不包含重力加速度)。线性加速度传感器的坐标系统和加速度传感器的坐标系统相同。
线性加速度传感器、重力传感器、加速度传感器,这三者输出值的关系如下:
加速度传感器 = 重力传感器 + 线性加速度传感器。
温度传感器
温度传感器用于获取设备所处环境的温度。温度传感器会返回一个数据,代表手机设备周围的温度,单位是摄氏度。
光传感器
光传感器用于获取设备周围光的强度。光传感器会返回一个数据,代表手机周围光的强度,单位是勒克斯。
压力传感器
压力传感器用于获取设备周围压力的大小。压力传感器会返回一个数据,代表设备周围压力的大小。
心率传感器
心率传感器是在5.0之后新增的一个传感器,用于返回佩戴设备的人每分钟的心跳次数。该传感器返回的数据准确性可以通过SensorEvent的accuracy进行判断,如果该属性值为:SENSOR_STATUS_UNRELIABLE或SENSOR_STATUS_NO_CONTACT,则表明传感器返回的数据是不太可靠的,应该丢弃。
在使用心率传感器时,需要增加如下权限:
<uses-permission android:name="android.permission.BODY_SENSORS"/>
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实例(获取各传感器数据并展示)
1public class MainActivity extends AppCompatActivity implements SensorEventListener{ 2 3 private SensorManager mSensorManager; 4 private TextView mTxtValue1; 5 private TextView mTxtValue2; 6 private TextView mTxtValue3; 7 private TextView mTxtValue4; 8 private TextView mTxtValue5; 9 private TextView mTxtValue6; 10 private TextView mTxtValue7; 11 private TextView mTxtValue8; 12 private TextView mTxtValue9; 13 14 @Override 15 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 16 super.onCreate(savedInstanceState); 17 setContentView(R.layout.activity_main); 18 mTxtValue1 = (TextView) findViewById(R.id.txt_value1); 19 mTxtValue2 = (TextView) findViewById(R.id.txt_value2); 20 mTxtValue3 = (TextView) findViewById(R.id.txt_value3); 21 mTxtValue4 = (TextView) findViewById(R.id.txt_value4); 22 mTxtValue5 = (TextView) findViewById(R.id.txt_value5); 23 mTxtValue6 = (TextView) findViewById(R.id.txt_value6); 24 mTxtValue7 = (TextView) findViewById(R.id.txt_value7); 25 mTxtValue8 = (TextView) findViewById(R.id.txt_value8); 26 mTxtValue9 = (TextView) findViewById(R.id.txt_value9); 27 28 // 获取传感器管理对象 29 mSensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE); 30 } 31 32 @Override 33 protected void onResume() { 34 super.onResume(); 35 // 为加速度传感器注册监听器 36 mSensorManager.registerListener(this, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER), SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); 37 // 为方向传感器注册监听器 38 mSensorManager.registerListener(this, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ORIENTATION), SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); 39 // 为陀螺仪传感器注册监听器 40 mSensorManager.registerListener(this, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GYROSCOPE), SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); 41 // 为磁场传感器注册监听器 42 mSensorManager.registerListener(this, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD), SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); 43 // 为重力传感器注册监听器 44 mSensorManager.registerListener(this, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GRAVITY), SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); 45 // 为线性加速度传感器注册监听器 46 mSensorManager.registerListener(this, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION), SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); 47 // 为温度传感器注册监听器 48 mSensorManager.registerListener(this, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE), SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); 49 // 为光传感器注册监听器 50 mSensorManager.registerListener(this, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT), SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); 51 // 为压力传感器注册监听器 52 mSensorManager.registerListener(this, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_PRESSURE), SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); 53 } 54 55 @Override 56 protected void onStop() { 57 super.onStop(); 58 // 取消监听 59 mSensorManager.unregisterListener(this); 60 } 61 62 // 当传感器的值改变的时候回调该方法 63 @Override 64 public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 65 float[] values = event.values; 66 // 获取传感器类型 67 int type = event.sensor.getType(); 68 StringBuilder sb; 69 switch (type){ 70 case Sensor.TYPE_ACCELEROMETER: 71 sb = new StringBuilder(); 72 sb.append("加速度传感器返回数据:"); 73 sb.append("\nX方向的加速度:"); 74 sb.append(values[0]); 75 sb.append("\nY方向的加速度:"); 76 sb.append(values[1]); 77 sb.append("\nZ方向的加速度:"); 78 sb.append(values[2]); 79 mTxtValue1.setText(sb.toString()); 80 break; 81 case Sensor.TYPE_ORIENTATION: 82 sb = new StringBuilder(); 83 sb.append("\n方向传感器返回数据:"); 84 sb.append("\n绕Z轴转过的角度:"); 85 sb.append(values[0]); 86 sb.append("\n绕X轴转过的角度:"); 87 sb.append(values[1]); 88 sb.append("\n绕Y轴转过的角度:"); 89 sb.append(values[2]); 90 mTxtValue2.setText(sb.toString()); 91 break; 92 case Sensor.TYPE_GYROSCOPE: 93 sb = new StringBuilder(); 94 sb.append("\n陀螺仪传感器返回数据:"); 95 sb.append("\n绕X轴旋转的角速度:"); 96 sb.append(values[0]); 97 sb.append("\n绕Y轴旋转的角速度:"); 98 sb.append(values[1]); 99 sb.append("\n绕Z轴旋转的角速度:"); 100 sb.append(values[2]); 101 mTxtValue3.setText(sb.toString()); 102 break; 103 case Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD: 104 sb = new StringBuilder(); 105 sb.append("\n磁场传感器返回数据:"); 106 sb.append("\nX轴方向上的磁场强度:"); 107 sb.append(values[0]); 108 sb.append("\nY轴方向上的磁场强度:"); 109 sb.append(values[1]); 110 sb.append("\nZ轴方向上的磁场强度:"); 111 sb.append(values[2]); 112 mTxtValue4.setText(sb.toString()); 113 break; 114 case Sensor.TYPE_GRAVITY: 115 sb = new StringBuilder(); 116 sb.append("\n重力传感器返回数据:"); 117 sb.append("\nX轴方向上的重力:"); 118 sb.append(values[0]); 119 sb.append("\nY轴方向上的重力:"); 120 sb.append(values[1]); 121 sb.append("\nZ轴方向上的重力:"); 122 sb.append(values[2]); 123 mTxtValue5.setText(sb.toString()); 124 break; 125 case Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION: 126 sb = new StringBuilder(); 127 sb.append("\n线性加速度传感器返回数据:"); 128 sb.append("\nX轴方向上的线性加速度:"); 129 sb.append(values[0]); 130 sb.append("\nY轴方向上的线性加速度:"); 131 sb.append(values[1]); 132 sb.append("\nZ轴方向上的线性加速度:"); 133 sb.append(values[2]); 134 mTxtValue6.setText(sb.toString()); 135 break; 136 case Sensor.TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE: 137 sb = new StringBuilder(); 138 sb.append("\n温度传感器返回数据:"); 139 sb.append("\n当前温度为:"); 140 sb.append(values[0]); 141 mTxtValue7.setText(sb.toString()); 142 break; 143 case Sensor.TYPE_LIGHT: 144 sb = new StringBuilder(); 145 sb.append("\n光传感器返回数据:"); 146 sb.append("\n当前光的强度为:"); 147 sb.append(values[0]); 148 mTxtValue8.setText(sb.toString()); 149 break; 150 case Sensor.TYPE_PRESSURE: 151 sb = new StringBuilder(); 152 sb.append("\n压力传感器返回数据:"); 153 sb.append("\n当前压力为:"); 154 sb.append(values[0]); 155 mTxtValue9.setText(sb.toString()); 156 break; 157 } 158 } 159 160 // 当传感器精度发生改变时回调该方法 161 @Override 162 public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) { 163 164 } 165}
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