Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Faz gecikmesi entegrasyon kesintisine sahip mikrosaniye fotoakım entegratörü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / kızılötesi teknolojisi

makale yorumları makale yorumları

Şekil 1'de sunulan devre, entegrasyon süresinin faz gecikmesine sahip iki kanallı bir mikrosaniye fotoakım entegratörüdür, diğer bir deyişle, farklı görev döngülerindeki ve sürelerdeki stroboskopik optik darbelerin fraksiyonlarından tespit edilmesini mümkün kılan bir optik fotodetektördür. Bu parametre giriş sinyalinin fazına ve sonraki entegrasyon sıfırlama darbesine bağlı olduğundan, entegrasyon süresinin süresini ayarlamadan mikrosaniyelerden onlarca milisaniyeye kadar değişir.

Faz Gecikmeli Entegrasyon Kesintili Mikrosaniye Foto Akım Entegratörü
(büyütmek için tıklayın)

Entegratörlerin çıkışından gelen sinyalin daha sonraki toplam farkı işlemi için iki entegrasyon kanalı A1 ve A2'ye ihtiyaç vardır. Bu devre bir foto-akım entegratörü kullanır, entegratörün çıkış sinyali, voltaj genliği ve zaman ekseni ile sınırlanan bölümün alanıyla orantılıdır, giriş sinyali doğru akım ise, o zaman çıkış sinyali artan bir eğimli voltajdır düzlem (Şekil 2a).

Hassas analog entegrasyon, kapasitif geri beslemeli (C1 ve C2) A3 ve A4 op amplifikatörleri tarafından gerçekleştirilir. Entegrasyon hatalarının ana bileşenleri, sıfır ofset voltajı Ucm ve op-amp'in giriş akımları tarafından belirlenir. İkincisini ortadan kaldırmak için, alan etkili transistör giriş aşamalarına sahip bir entegratör olarak bir işlemsel yükselteç kullanıldı, çünkü geçitleri neredeyse hiç akım tüketmez ve FD1 ve FD2 fotodiyodu tarafından üretilen foto akımın tamamı, Şekil 3'deki C4 ve C1 entegre kapasitörlerinden akar ve çıkış voltajındaki artış oranı, foto akımın büyüklüğü tarafından belirlenir. Sıfır ofset voltajı Ucm, çıkış voltajında ​​​​önemli bir sapmaya neden olabilir ve karşılaştırıcı A3'ün yanlış çalışmasına neden olabilir, bu da devrenin arızalanmasına yol açabilir.

Bu nedenle, entegratör olarak Texas Instruments OPA350'nin operasyonel amplifikatör çipi kullanıldı; bu çip, yalnızca birkaç milivoltluk çıkış sinyalinin sıfır ofset seviyesine sahip ve bu parametrenin R7 ve R8 potansiyometreleri kullanılarak ayarlanmasına izin veriyor. Bilindiği gibi, entegrasyon işlemi sırasında elde edilen entegratörün çıkış voltajı, sonraki sıfır giriş sinyaliyle sıfıra düşmez, ancak "sahte" giriş fotoakımlarının yokluğunda belirli bir seviyede kalmaya devam eder ve aksi takdirde değişir. ve maksimum Uip değerine ulaşır.

Stroboskopik darbe yokluğunda ortaya çıkan "sahte" giriş fotoakımlarını telafi etmek için, ters polariteye bağlı bir fotodiyot ve bir LED - LED1, FD3 ve LED2, FD4'ten oluşan birleşik bir optokuplör kullanılır. Telafi ayarı, bir giriş darbesinin yokluğunda entegratör çıkış sinyali yatay bir çizgi veya sıfır haline gelene kadar R1 ve R2 potansiyometreleri tarafından gerçekleştirilir. Bu, entegratörün doğru çalıştığını gösterir, ancak ikincisi, optik darbeleri entegre etmeden önce ölçmek ve karşılaştırmak için aynı başlangıç ​​​​koşulları gerektiğinden, sonraki sinyallerin doğru şekilde entegre edilmesini neredeyse imkansız hale getirir.

Bu etkiyi ortadan kaldırmak için entegratörün çıkış voltajının periyodik olarak Ucm'ye "sıfırlanması" gerekir. Entegratör, "sıfırlamak" için sıfırlama tuşlarını, Şekil 1'deki DD1 yongasını kullanır. 176. K1KT561 veya K3KTZ, kapatıldığında C4 ve C1 kapasitörleri boşalır ve çıkış voltajı sıfır öngerilim voltajına düşer. Burada kontrol “düğmesi” E2 ve EXNUMX girişidir. "Sıfırlama" modunda (anahtar kapalı), entegrasyonun başlangıç ​​koşulları ayarlanır. Böyle bir elektronik kontak ve onun yük devresi, kontrol sinyali kaynağına galvanik olarak bağlı değildir.

Bir sıfırlama darbesi oluşturmak için, aşağıdaki gibi çalışan bir A3 karşılaştırıcı çipi içeren bir devre kullanılır. İlk entegratörün 6 numaralı çıkışından Şekil 1. 20. sinyal, referans sinyali ve entegratör çıkışından gelen sinyal eşit olduğunda tetiklenen, seviyesi 2 mV olan bir karşılaştırma cihazına - bir karşılaştırıcıya beslenir, Şek. 2a ve 10b, RXNUMX potansiyometresi ile ayarlanır. Bu nedenle, önceki entegratör aşamasının sıfır çıkış sinyalindeki önemli bir sapma, karşılaştırıcının yanlış çalışmasına ve devrenin arızalanmasına neden olacaktır.

Karşılaştırıcının, giriş sinyalinde gürültünün tamamen yokluğu ve küçük bir sıfır kayması ile sonsuz büyük bir kazanca sahip olması gerekir. Bu özellik çok yüksek kazançlı bir amplifikatör kullanılarak elde edilebilir; tek kutuplu bir güç kaynağından çalışabilen OPA350PA op-amp bu gereksinimleri karşılar. Çıkış bir TTL sinyalidir. Daha sonra, karşılaştırıcıdan gelen mantıksal çıkış sinyali, entegratör sıfırlama darbesinin faz gecikmesini oluşturmak için devreye gider (Şekil 2). XNUMXb.

Faz Gecikmeli Entegrasyon Kesintili Mikrosaniye Foto Akım Entegratörü

Entegratör sıfırlama darbesinin gecikmesi, giriş sinyalinin frekansına bağlı olmaması gerektiğinden, FD1 ve FD2 entegratörünün girişine gelen stroboskopik sinyaller farklı sürelere ve görev döngülerine sahip olduğundan, sıfırlama darbesinin gecikmesini oluşturmak için Sıfırlama darbesinin faz gecikmesini oluşturmak için DD2 dijital zamanlayıcı çipi KR1006VI1 kullanıldı.

Devrenin özü, kapasitör C13'ün seri bağlı dirençler R11 ve R13 aracılığıyla doğrusal olarak şarj edilmesi ve direnç R13 aracılığıyla doğrusal olarak boşaltılmasıdır. Karşılaştırıcıdan bir sinyal gelmesiyle birlikte, kapasitörün Upor = 1/2 Upit voltajına kadar doğrusal şarj işlemi başlar. Bu değere ulaşıldığında girişte sinyal olsa bile kondansatör doğrusal olarak boşalmaya başlar. Kapasitör boşaldığında, mikro devrenin çıkışında dikdörtgen bir sinyal üretilir, faz gecikme sinyali olan bu sinyaldir. Bu devre bir faz gecikmesi φ oluşturur ve 0<φ<180 derecede stabil çalışır.

Frekans aralığını arttırmak için 1 µF'lik bir kapasitör kapasitansı almak daha iyidir. Çoğu durumda direnç R11'in direnci 100 kOhm'a eşit alınabilir. Faz kayması R13 potansiyometresi kullanılarak ayarlanır ve 100 kOhm'luk bir nominal değer seçmek daha iyidir. Daha sonra zamanlayıcı çıkışından gelen negatif darbe düşüşüne bağlı olarak bekleyen multivibratör DD3 başlatılır.

R12 ve C11 elemanlarının farklı değerlerini kullanarak, multivibratörün gerekli farklı çalışma süresini ayarlayabilirsiniz. Multivibratör 20 ms süreli bir darbe üretir, Şekil 2. DD1 mikro devresinin E2 ve E1 elektronik anahtarlarının kontrol girişlerine sağlanan, C3 ve C4 entegratörlerinin kapasitanslarını değiştiren ve 6 entegratörün çıkışlarındaki sinyalleri sıfırlayan, böylece sonraki stroboskopik işlemleri gerçekleştirmek için başlangıç ​​​​koşullarını oluşturan 6g nabız. Çıkış XNUMX'dan, daha sonraki toplam fark işleme için entegratör sinyalleri sağlanır.

Yazar: Altair NTPC; Yayın: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm kızılötesi teknolojisi.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Yumuşak robotların uzaktan kontrolü 27.04.2020

Plastik robotları uzaktan kontrol etmenin bir yolunu buldum. Hantal tahrikler, kablolar ve mekanik yapılar yerine, esnek makine parçalarının hareketi alternatif bir manyetik alan tarafından kontrol edilecektir. Yöntem, robotları kontrol etmenin klasik yöntemlerinden daha fazla işlevsellik elde etmeyi mümkün kıldı.

Kauçuk ve polimer gibi yumuşak malzemelerden yapılmış robotlar, arama kurtarma operasyonlarında, dar açıklıklardan sıkıştırmak ve karmaşık manipülasyonlar yapmak gerektiğinde vazgeçilmezdir. İnsan vücudunun içinde hareket eden tıbbi cihazlar için de geniş işlevsellik gereklidir.

Yakın zamana kadar, yumuşak malzemelerden yapılan "esnek" robotlar, yalnızca genellikle robotların kendisinden daha büyük olan tahrik mekanizmalarının yardımıyla kontrol edilebiliyordu. Wisconsin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "yumuşak" robotları uzaktan kontrol etmenin bir yolunu buldular.

Küçük manyetize parçacıklar plastik malzemenin içinde eşit olarak dağılmıştır. Daha sonra malzeme, değişen yoğunlukta bir manyetik alana tabi tutuldu ve malzemenin parçalarından gerekli yanıt alındı. Manyetik alan kullanarak plastik malzemelerin kontrolüne yönelik yeni bir yaklaşım, mekanik hareket kontrolü yöntemlerinden daha fazla işlevsellik ortaya çıkardı.

Diğer ilginç haberler:

▪ Taşınabilir radyo APX Sonraki

▪ 7nm 64 çekirdekli Huawei sunucu CPU ve AI SSD denetleyici

▪ Kuşların ayrıca bir beyin korteksi vardır.

▪ Petrol ve gaz yerine sıcak su

▪ Kahverengi gözlü insanlara daha çok güveniliyor

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin radyo amatörlerinin hayatından hikayeler bölümü. Makale seçimi

▪ Makale Liderin Özel Danışmanı. Popüler ifade

▪ makale Dost ülkelerin astronotlarının isimleri neden değiştirildi? ayrıntılı cevap

▪ makale Kıdemli bilet memuru. İş tanımı

▪ makale Modern bir osiloskop seçmenin gerekçesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale İki kanallı şifreli kilit. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024