CN207456606U - 一种红蓝光亮度检测装置 - Google Patents

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周召鹏
韩奇
张厉平
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Abstract

本实用新型涉及光强度检测装置,尤其涉及一种红蓝光亮度检测装置。包括光源过滤模块、光源感应模块、A/D转换器、和微处理器。光源感应模块设置有光敏二极管D1、反馈电阻R1和运算放大器AR1,光敏二极管D1的反向电流值随着其感应到的光强度变化,该装置通过使用红光及蓝光光敏二极管作为感光器件,能准确的检测出环境中的红光强度和蓝光强度,为植物生长灯对红蓝光比例及强度调节提供准确的依据,使红蓝光亮度及比例始终保持为设置的需求值,以达到最佳的植物照明效果,同时也能避免亮度过高对植物生长的抑制以及能源的浪费。

Description

一种红蓝光亮度检测装置
【技术领域】
本实用新型涉及光强度检测装置,尤其涉及一种红蓝光亮度检测装置。
【背景技术】
近年来,完全人工光控制型植物工厂在全球范围内正在逐步兴起,工厂内的植物需要使用人工光源替代太阳光对植物进行照射或补光。
研究表明,利于植物生长的光色主要为640nm~680nm的红光和 430nm~460nm的蓝光,目前市面上的植物生长灯发光多为红光蓝光混合,但用于控制植物生长灯的环境亮度检测装置只能检测当前环境整体亮度,不能检测到环境中红光和蓝光的强度,导致不能准确的调节红光蓝光的强度及比例,不能达到有利于植物生长的最佳效果,同时也会造成电能的浪费。因此有必要提供一种红蓝光强度检测装置,该装置可以检测红光与蓝光的强度。检测到相关树数值后可以对红蓝光的比例进行调节。
【发明内容】
本实用新型旨在解决上述问题而提供一种可检测光线中红光和蓝光强度的红蓝光强度检测装置。
为实现上述目的,本实用新型的一种红蓝光亮度检测装置,包括光源过滤模块10、光源感应模块20、A/D转换器30、和微处理器40,所述的光源感应模块20与A/D转换器30连接,所述的微处理器40 与A/D转换器30连接,光线经光源过滤模块10过滤后让光源感应模块20感应,所述的光源感应模块20设置有光敏二极管D1、反馈电阻R1和运算放大器AR1,光敏二极管D1连接到运算放大器AR1的反向输入端,反馈电阻R1与运算放大器AR1并联,对光敏二极管D1施加-5V反向电压,光敏二极管D1的反向电流值随着其感应到的光强度变化,所述的运算放大器AR1感应反向电流值信号并转换为电压信号,A/D转换器30将电压信号转换为8位二进制数字信号并反馈给微处理器40。
进一步的,所述的光源感应模块20包括红光感应模块21和蓝光感应模块22,所述的红光感应模块21中的光敏二极管D1为红光光敏二极管,所述的蓝光感应模块22中的光敏二极管D1为蓝光光敏二极管。
进一步的,所述的光源过滤模块10包括红光过滤模块11和蓝光过滤模块12,红光过滤模块11只可通过波长为640~680纳米的光,蓝光过滤模块12只可通过波长为430~460纳米的光。
本实用新型的贡献在于提供了一种红蓝光强度检测装置,该装置通过使用红光及蓝光光敏二极管作为感光器件,能准确的检测出环境中的红光强度和蓝光强度,为植物生长灯对红蓝光比例及强度调节提供准确的依据,使红蓝光亮度及比例始终保持为设置的需求值,以达到最佳的植物照明效果,同时也能避免亮度过高对植物生长的抑制以及能源的浪费。
【附图说明】
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型光源感应模块的电路图。
【具体实施方式】
下列实施例是对本实用新型的进一步解释和补充,对本实用新型不构成任何限制。
实施例1
如图1、2所示,本实施例的一种红蓝光亮度检测装置,包括光源过滤模块10、光源感应模块20、A/D转换器30、和微处理器40,所述的光源感应模块20与A/D转换器30连接,所述的微处理器40 与A/D转换器30连接,光线经光源过滤模块10过滤后让光源感应模块20感应,所述的光源感应模块20设置有光敏二极管D1、反馈电阻R1和运算放大器AR1,光敏二极管D1连接到运算放大器AR1的反向输入端,反馈电阻R1与运算放大器AR1并联,对光敏二极管D1施加-5V反向电压,光敏二极管D1的反向电流值随着其感应到的光强度变化,所述的运算放大器AR1感应反向电流值信号并转换为电压信号,A/D转换器30将电压信号转换为8位二进制数字信号并反馈给微处理器40。所述的光源过滤模块10包括红光过滤模块11和蓝光过滤模块12,红光过滤模块11只可通过波长为640~680纳米的光,蓝光过滤模块12只可通过波长为430~460纳米的光。所述的光源感应模块20包括红光感应模块21和蓝光感应模块22,所述的红光感应模块21中的光敏二极管D1为红光光敏二极管,所述的蓝光感应模块22中的光敏二极管D1为蓝光光敏二极管。本实施例中,光源过滤装置10的作用在于将光线过滤掉,红光过滤模块11只可通过波长为 640~680纳米的光,蓝光过滤模块12只可通过波长为430~460纳米的光,保证光线的纯净,红光感应模块21感应波长为640~680纳米的光并形成反向电流,蓝光感应模块22感应波长为430~460纳米的光并形成反向电流,蓝光光敏二极管的反向电流值随着其感应到的蓝光强度增大而增大、减小而减小,红光光敏二极管的反向电流值随着其感应到的红光强度增大而增大、减小而减小;并通过运算放大器 AR1将检测到的反向电流信号转换为电压信号反馈给A/D转换器,A/D 转换器将电压信号转换成8位二进制数字信号给微处理器40进行处理。该装置通过使用红光及蓝光光敏二极管作为感光器件,能准确的检测出环境中的红光强度和蓝光强度,为植物生长灯对红蓝光比例及强度调节提供准确的依据,使红蓝光亮度及比例始终保持为设置的需求值,以达到最佳的植物照明效果,同时也能避免亮度过高对植物生长的抑制以及能源的浪费。
尽管通过以上实施例对本实用新型进行了揭示,但本实用新型的保护范围并不局限于此,在不偏离本实用新型构思的条件下,对以上各构件所做的变形、替换等均将落入本实用新型的权利要求范围内。

Claims (3)

1.一种红蓝光亮度检测装置,包括光源过滤模块(10)、光源感应模块(20)、A/D转换器(30)、和微处理器(40),其特征在于:所述的光源感应模块(20)与A/D转换器(30)连接,所述的微处理器(40)与A/D转换器(30)连接,光线经光源过滤模块(10)过滤后让光源感应模块(20)感应,所述的光源感应模块(20)设置有光敏二极管D1、反馈电阻R1和运算放大器AR1,光敏二极管D1连接到运算放大器AR1的反向输入端,反馈电阻R1与运算放大器AR1并联,对光敏二极管D1施加-5V反向电压,光敏二极管D1的反向电流值随着其感应到的光强度变化,所述的运算放大器AR1感应反向电流值信号并转换为电压信号,A/D转换器(30)将电压信号转换为8位二进制数字信号并反馈给微处理器(40)。
2.如权利要求1所述的一种红蓝光亮度检测装置,其特征在于:所述的光源感应模块(20)包括红光感应模块(21)和蓝光感应模块(22),所述的红光感应模块(21)中的光敏二极管D1为红光光敏二极管,所述的蓝光感应模块(22)中的光敏二极管D1为蓝光光敏二极管。
3.如权利要求2所述的一种红蓝光亮度检测装置,其特征在于:所述的光源过滤模块(10)包括红光过滤模块(11)和蓝光过滤模块(12),红光过滤模块(11)只可通过波长为640~680纳米的光,蓝光过滤模块(12)只可通过波长为430~460纳米的光。
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