CN202372255U - Led光电转换测试器 - Google Patents

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沈利群
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Abstract

本实用新型涉及一种LED光电转换测试器,主要包括由圆盖、管体、光栏、圆管形固定件、V(λ)带通滤光片、PD硅光二极管和PD硅光二极管座构成的采光单元、测量单元、电池、上壳体、下壳体、电池盒盖。该LED光电转换测试器是集光强度采集传感器与测试仪器成一体、具有一体化结构、能有效抑制干扰噪声、提高电路信噪比、减小测量误差、性能稳定可靠、测试便捷、便于携带的小型LED发光二极管发光强度测试与筛选的工具。

Description

LED光电转换测试器
技术领域
本实用新型涉及一种发光强度转换测试器,特别是一种将LED发光二极管发光强度转换成电压信号的光电转换测试器,属测试类仪表。
背景技术
目前传统的LED发光二极管的发光强度测试仪表是采用单独的光强度采集传感器和单独测试仪器,两者之间通过导线连接构成,这种传统的结构方式需要通过较长的导线使光强度采集传感器与测试仪表连接,由于光强度采集传感器采用的硅光电二极管器件,所采集转换得到的光电流信号较微弱,并且为高阻值寄生电阻特性,其较长的信号输出导线容易引入干扰噪声信号,使仪表的测量误差增加、信噪比降低,测试电路的稳定性受到一定程度的影响。并且由于采用光强度采集传感器与测试仪表分体的结构形式,因此携带也不方便。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种集光强度采集传感器与测试仪器成一体、具有一体化结构、能有效抑制干扰噪声、提高电路信噪比、减小测量误差、性能稳定可靠、测试便捷、便于携带的小型LED发光二极管发光强度测试与筛选仪表。
本实用新型是这样实现的:它包括采光单元、测量单元,其特征在于还包括上壳体、下壳体、电池、电池盒盖,所述的采光单元是由圆盖、管体、光栏、圆管形固体件、V(λ)带通滤光片、PD硅光二极管和PD硅光二极管座构成的,其中,所述的圆盖设有外螺纹,圆盖中心开有小孔,所述的管体内孔一侧孔径大于另一侧的内孔孔径,在其交接处形成台阶,管体小口径口内壁设有内螺纹,管体外圆表面设计有凹槽,管体大口径口内从台阶开始依次装置有所述的光栏、所述的圆管形固定件和所述的V(λ)带通滤光片,光栏通过2个圆管形固定件互相隔离,并在管体内互相紧密配合,圆盖的外螺纹和管体小口径口螺纹配合,所述的PD硅光二极管安装在所述的PD硅光二极管座上,所述的PD硅光二极管座设置在所述的管体大口径端口处并紧密配合,所述的测量单元固定安装在所述的下壳体内,所述的电池安装在所述的上壳体内,通过导线与测量单元连接,上壳体上设有所述的电池盒盖,上壳体和下壳体的侧面分别开有半圆凹口,两半圆凹口嵌入管体大口径一侧外圆表面的凹槽内,上壳体下壳体通过周边结合处的卡口固定。
所述的PD硅光二极管的引脚通过所述的PD硅光二极管座与所述的测量单元的输入端直接连接。
本实用新型LED光电转换测试器由于采用上述一体化结构、测量单元与连接方式,故提高了其测量电路抗干扰噪声的能力、电路信噪比和测量稳定性,并可采用比较法对LED器件进行批量对比筛选测试,同时由于采用采样和测试一体化结构,因此外形小巧,可作为便携式测试仪表进行在线测试。
附图说明
图1为本实用新型具体实例结构剖面示意图。
图2为本实用新型具体实例结构示意图。
图中:1小孔、2圆盖、3管体、4凹槽、5台阶、6光栏、7圆管形固定件、8V(λ)带通滤光片、9PD硅光二极管、10PD硅光二极管座、11PD硅光二极管引脚、12测量单元、13半圆凹口、14下壳体、15卡口、16上壳体、17电池、18电池盒盖。
具体实施方式
以下结合附图举实施例对本实用新型作进一步说明。
如图1、图2所示,本实用新型的LED光电转换测试器包括由圆盖2、管体3、光栏6、圆管体固定件7、V(λ)带通滤光片8、PD硅光二极管9和PD硅光二极管座10构成的采光单元;测量单元12、上壳体16、下壳体14、电池17、电池盒盖18,这些零部件除V(λ)带通滤光片8、PD硅光二极管9可采购成品外,其余都可经过机械加工和注塑成型制成。
采光单元中的管体3内孔一侧孔径大于另一侧内孔孔径,在交接处形成台阶5,管体3小口径口内壁设有内螺纹,管体3外圆表面设计有二个凹槽4,管体3大口径口内从台阶5开始依次装置有光栏6三片、圆管形固定件7二个和V(λ)带通滤光片8,3片光栏6通过2个圆管形固定件7互相隔离,并在管体3内互相紧密配合,PD硅光二极管9安装在PD硅光二极管座10上,PD硅光二极管座10装置在管体3大口径端口处并紧密配合,PD硅光二极管9的采光平面与管体3轴线垂直,采光平面的中心在管体3轴线上,与被测LED器件顶部的距离为100mm,采光面积为10mm2,圆盖2设有外螺纹,旋入管体3小口径口内螺纹的端口,圆盖2中心开有小孔1,孔形以及尺寸与被测LED器件相配合;测量单元12组装在1块电路板上,用自攻螺钉固定在下壳体14内,电池17安装在上壳体16的电池盒内,通过导线与测量单元12连接,上壳体16上设有电池盒盖18,上壳体16和下壳体14的侧面开有半圆凹口13,两半圆凹口13嵌入管体3大口径一侧外圆表面的凹槽4内,上壳体16下壳体14通过周边结合处的卡口15固定,这样就使采光单元与测量单元12成一体化结构。
本例中,测量单元12包含I/V转换单元、二阶低通滤波单元、直流电压放大器单元、电压比较单元、LCD显示单元、恒流源单元(图中没有标出),并安装在同一块印制电路板上,电源(图中没有标出)安装在壳体的电池盒盖18内,通过导线与电路板连接,电路板用自攻螺钉安装在下壳体14内。
壳体分为上壳体16下壳体14两片,内侧均设计有与采光单元中管体3连接固定用的凸径(图中没有给出标号),上、下壳体连接的边框设计有凹凸卡口15,通过上、下壳体的凸径和卡口15将采光单元中管体3以及两壳体固定,形成一体化结构。
下壳体14开有LCD显示窗口和LED发光二极管显示孔、恒流源输出接口孔、开关孔以及与内部电路电位器对应的小孔,可根据需要对测试、筛选电路进行调节。
工作时,由于LED光电转换测试器的采光结单元中的圆盖2中心开有小孔,供采集LED器件光源之用,管体3内装有3片光栏6、1片V(λ)带通滤光片8、1只PD硅光二极管9以及该器件的固定座,采光结构的圆盖2获取光源后,光线经过3片光栏6的中心孔,并经过带通滤光片8射入PD硅光二极管9的受光面中,光栏6的作用是削弱反射光对测试精度的影响,PD硅光二极管9将射入其的受光面的光线转换成直流电流,然后由I/V转换单元将直流电流转换成直流电压,二阶低通滤波对其直流电压进行滤波,滤除直流电压中的高频噪声信号,直流电压放大器单元对经滤波后的直流电压进行放大,电压比较单元的输入电压一路取自经原先设置的基准电压,一路来自前级直流电压放大单元的输出电压,两输入电压进行比较,然后输出对应高电平或低电平控制发光二极管的发光状态。LCD显示单元的输入端与直流放大单元的输出端的分压电路连接,将模拟电压进行A/D转换并驱动LCD显示屏进行数字显示。恒流源单元输出电流由基准电压控制,其输出端向被测LED器件提供恒流电流,电源单元由电源开关、电池、三端稳压管以及滤波电容组成,向各电路单元提供稳定的工作电源。
LED光电转换测试器测试时,将被测LED器件插入采光结构的圆盖2中心小孔1内,其两输出引脚串接测试器输出的恒流源,闭合测试器的电源开关,即可测量被测LED器件的发光强度,对LED器件进行批量筛选。

Claims (2)

1.一种LED光电转换测试器,包括采光单元、测量单元(12),其特征在于还包括上壳体(16)、下壳体(14)、电池(17)、电池盒盖(18),所述的采光单元是由圆盖(2)、管体(3)、光栏(6)、圆管形固体件(7)、V(λ)带通滤光片(8)、PD硅光二极管(9)和PD硅光二极管座(10)构成的,其中,所述的圆盖(2)设有外螺纹,圆盖(2)中心开有小孔(1),所述的管体(3)内孔一侧孔径大于另一侧的内孔孔径,在其交接处形成台阶(5),管体(3)小口径口内壁设有内螺纹,管体(3)外圆表面设计有凹槽(4),管体(3)大口径口内从台阶(5)开始依次装置有所述的光栏(6)、所述的圆管形固定件(7)和所述的V(λ)带通滤光片(8),光栏(6)通过2个圆管形固定件(7)互相隔离,并在管体(3)内互相紧密配合,圆盖(2)的外螺纹和管体(3)小口径口螺纹配合,所述的PD硅光二极管(9)安装在所述的PD硅光二极管座(10)上,所述的PD硅光二极管座(10)设置在所述的管体(3)大口径端口处并紧密配合,所述的测量单元(12)固定安装在所述的下壳体(14)内,所述的电池(17)安装在所述的上壳体(16)内,通过导线与测量单元(12)连接,上壳体(16)上设有所述的电池盒盖(18),上壳体(16)和下壳体(14)的侧面分别开有半圆凹口(13),两半圆凹口(13)嵌入管体(3)大口径一侧外圆表面的凹槽(4)内,上壳体(16)下壳体(14)通过周边结合处的卡口(15)固定。
2.根据权利要求1所述的LED光电转换测试器,其特征是所述的PD硅光二极管(9)的引脚(11)通过所述的PD硅光二极管座(10)与所述的测量单元(12)的输入端直接连接。
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CN112505853A (zh) * 2020-12-11 2021-03-16 江苏奥雷光电有限公司 一种DC~50Mbps兼容的低速信号传输光电模块设计方法

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