RU118053U1 - Устройство автоматического измерения и контроля естественной освещенности - Google Patents

Устройство автоматического измерения и контроля естественной освещенности Download PDF

Info

Publication number
RU118053U1
RU118053U1 RU2011115023/28U RU2011115023U RU118053U1 RU 118053 U1 RU118053 U1 RU 118053U1 RU 2011115023/28 U RU2011115023/28 U RU 2011115023/28U RU 2011115023 U RU2011115023 U RU 2011115023U RU 118053 U1 RU118053 U1 RU 118053U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
controller
measurement
indicator
illumination
analog
Prior art date
Application number
RU2011115023/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Надтока
Иван Иванович Надтока
Сергей Олегович Губский
Вячеслав Васильевич Горбачев
Александр Ярославич Ваколюк
Владимир Павлович Бреславец
Дмитрий Владимирович Безъязычный
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ВНИКО"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ВНИКО" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ВНИКО"
Priority to RU2011115023/28U priority Critical patent/RU118053U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU118053U1 publication Critical patent/RU118053U1/ru

Links

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

Устройство автоматического контроля и измерения естественной освещенности, состоящее из датчика освещенности с фотоэлементом, блока питания и индикатора, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит контроллер с аналоговыми и цифровыми входами/выходами, подключенный к электронно-вычислительной машине, выполняющей роль индикатора.

Description

Изобретение относится к области фотометрии и может быть использовано при метеорологических исследованиях и наблюдениях за уровнем естественной освещенности.
Известно устройство для измерения освещенности - люксметр, выпускаемый промышленностью (Пульсметр-Люксметр «ТКА-Пульс». Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.007.РЭ. С.-Петербург: Изд-во Научно-технического предприятия «ТКА», 2003). Это устройство состоит из двух функциональных блоков: электронно-оптического (фотоприемника) и блока обработки сигналов (индикатора), электрически связанных между собой. На внешней поверхности фотоприемника находится фотоэлемент. При измерении на дисплее высвечиваются показания освещенности (в люксах или килолюксах).
Недостатком данного устройство является низкая точность измерений, большая зависимость показаний от пространственной ориентации фотоприемника, а также необходимость ручной настройки прибора перед каждым циклом измерений.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является устройство для измерения естественной освещенности Липовко-Половинец П.О (SU 2349884 С1, 20.03.2009). Это устройство состоит из фотоприемника с фотоэлементом и индикатора, соединенных между собой кабелем, блока питания, а также ограничителя светового потока. Питание устройства осуществляется от батареи.
Однако, это устройство не позволяет фиксировать и сохранять значения естественной освещенности в автоматическом режиме. Максимальная измеряемая устройством величина освещенности не превышает 100 кЛк. В зависимости от освещенности требуется ручная настройка. Так как индикатор прибора состоит из механических элементов, то необходима его периодическая подстройка. Отсутствует возможность подключения к промышленному оборудованию.
Перед авторами стояла задача повышения точности измерений освещенности и расширения диапазона измерений; автоматизации процесса измерений; сохранения и обработки значений измеренной освещенности; расширения функциональных возможностей устройства, в том числе, подключения к нему сторонних информационно-измерительных и информационно-управляющих систем.
Поставленная задача достигается тем, что предлагаемое устройство, состоящее из датчика освещенности с фотоэлементом, блока питания и индикатора, дополнительно содержит контроллер с аналоговыми и цифровыми входами-выходами, например, типа AtMega 128, в качестве индикатора использована электронно-вычислительная машина (далее «ЭВМ») со специализированным программным обеспечением (далее «СПО»), соединенная с контроллером, а в качестве датчика освещенности применен прибор, например, типа Transmitter Brightness компании Fischer.
Сущность изобретения состоит в том, что введение в устройство контроллера с аналоговыми и цифровыми входами/выходами позволяет осуществить преобразование аналоговых сигналов, поступающих от датчика освещенности, в сигналы цифрового вида, контроллер также позволяет задавать частоту измерения значений естественной освещенности. Так как контроллер имеет аналоговые и цифровые входы/выходы, то к нему могут быть подключены различные датчики, например, температуры, скорости и направления ветра, влажности, давления и т.д. с возможностью обработки и сохранения показаний этих датчиков. Помимо этого, имеется возможность подключения к контроллеру сторонних информационно-измерительных и информационно-управляющих систем, которые функционируют в зависимости от других настраиваемых параметров либо других сигналов (например, система прогнозирования электропотребления, метеорологические станции, система уличного освещения и др.). В случае необходимости, устройство может работать без ЭВМ, при этом значения освещенности сохраняются в памяти контроллера. Время работы в таком режиме зависит от настроек оборудования и требуемого периода измерений. ЭВМ со встроенным СПО позволяет хранить в памяти полученные значения освещенности и обрабатывать их, позволяет считывать информацию с входного порта с настраиваемой частотой, а также настраивать контроллер на различные режимы работы.
Сущность изобретения поясняется чертежом. На фигуре 1 представлена блок-схема устройства автоматического измерения и контроля естественной освещенности. Оно состоит из датчика освещенности 1 с фотоэлементом, соединенного с контроллером 2 проводником 3, подключенных к блоку питания 4 через проводники 5. ЭВМ 6 со встроенным СПО подключена к контроллеру 2 через проводники 7 (аналоговый сигнал) или 8 (цифровой сигнал). Контроллер 2 имеет аналоговые 9 и цифровые 10 входы/выходы, позволяющие подключать дополнительное оборудование, датчики или сторонние системы, которыми можно управлять в зависимости от уровня освещенности.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
Перед первым использованием оборудования осуществляется его настройка на максимальный диапазон измерений и вид выходного сигнала (аналоговый и/или цифровой в зависимости от вида ЭВМ).
ЭВМ 6 позволяет изменять режим измерений (дискретный или непрерывный). Период режима измерений может быть установлен от 1 микросекунды до нескольких месяцев.
Световой поток, достигающий фокусирующего корпуса датчика освещенности 1, попадает на фотоэлемент, расположенный в его центре. В фотоэлементе световой поток преобразуется в электрический сигнал, который может быть в виде постоянного тока величиной 0-20 (4-20) мА или напряжения величиной 0-10 В, в зависимости от настроек датчика. Электрический сигнал от датчика освещенности 1 по проводнику 3 поступает на контроллер 2. Входной электрический сигнал контроллера 2 проходит первичную обработку и преобразуется в цифровой сигнал, подлежащий передаче через проводник 8 в ЭВМ 6 для запоминания и обработки. СПО считывает информацию с порта ЭВМ 6, на который поступает информация с контроллера 2 через проводники 7 или 8 и выполняет ее обработку и сохранение в соответствии с алгоритмом. При необходимости, информация об уровне освещенности с контроллера 2 может быть выведена в аналоговом или цифровом виде на входы/выходы 9 и/или 10 для возможности дальнейшего использования сторонним оборудованием. Блок питания может работать как от сети переменного тока, так и от аккумуляторной батареи. Датчик освещенности может работать в диапазоне температур от минус 30°С до +70°С, а также позволяет измерять освещенность величиной до 150 кЛк.
Для исключения попадания на датчик освещенности отраженных световых потоков, отраженных от зданий или сооружений, его располагают на самом высоком объекте исследуемой территории, таким образом, чтобы вертикальная ось симметрии датчика была перпендикулярна поверхности земли. Наличие цифрового канала связи позволяет передавать показания освещенности любым интерфейсом и протоколом в зависимости от комплектации и настроек оборудования, в том числе, по каналам Internet в режиме реального времени.
Таким образом, цель, поставленная в изобретении, полностью достигается, так как фактическое значение естественной освещенности на открытом пространстве получают непосредственным измерением с помощью предлагаемого устройства освещенности в автоматическом режиме, с дальнейшим формированием архива. Регулируется шаг измерений, точность получаемых значений, расширен диапазон измеряемых значений освещенности.
Испытания предлагаемого устройства для автоматического измерения и контроля естественной освещенности проведены на опытном производстве ООО НПП «ВНИКО» г.Новочеркасска, а также в городах Ростове-на-Дону, Цимлянске, Таганроге, Элисте, Сочи, Краснодаре, Новороссийске и ст.Вешенской. Результаты показали простоту монтажа устройства автоматического измерения и контроля естественной освещенности, а также достоверность получаемых значений.
На основании вышеизложенного и с учетом произведенного патентно-информационного поиска считаем, что разработанное нами устройство обладает новизной, изобретательским уровнем и промышленной применяемостью и может быть защищено Патентом Российской Федерации.

Claims (1)

  1. Устройство автоматического контроля и измерения естественной освещенности, состоящее из датчика освещенности с фотоэлементом, блока питания и индикатора, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит контроллер с аналоговыми и цифровыми входами/выходами, подключенный к электронно-вычислительной машине, выполняющей роль индикатора.
    Figure 00000001
RU2011115023/28U 2011-04-15 2011-04-15 Устройство автоматического измерения и контроля естественной освещенности RU118053U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011115023/28U RU118053U1 (ru) 2011-04-15 2011-04-15 Устройство автоматического измерения и контроля естественной освещенности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011115023/28U RU118053U1 (ru) 2011-04-15 2011-04-15 Устройство автоматического измерения и контроля естественной освещенности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU118053U1 true RU118053U1 (ru) 2012-07-10

Family

ID=46849039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011115023/28U RU118053U1 (ru) 2011-04-15 2011-04-15 Устройство автоматического измерения и контроля естественной освещенности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU118053U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104266686B (zh) 输电线路交叉跨越无线监测方法及装置
US20160056718A1 (en) Sensor device and monitoring system
Visconti et al. Wireless energy monitoring system of photovoltaic plants with smart anti-theft solution integrated with control unit of household electrical consumption
Parvez et al. A novel design and implementation of electronic weather station and weather data transmission system using GSM network
CN202586921U (zh) 一种智能红外线感应开关电路
TWI665539B (zh) 智能節能控制系統
Warnakulasooriya et al. Generic IoT framework for environmental sensing researches: Portable IoT enabled weather station
RU118053U1 (ru) Устройство автоматического измерения и контроля естественной освещенности
CN203759570U (zh) 一种温室智能控制装置
Islam An intelligent system on environment quality remote monitoring and cloud data logging using Internet of Things (IoT)
CN103925949B (zh) 农业检测装置
CN104735421A (zh) 高层建筑物沉降检测装置及进行沉降检测的方法
CN203479395U (zh) 一种光强检测装置
KR20170048900A (ko) 식물 관리 장치 및 이를 이용한 식물 관리 시스템
CN110530441B (zh) 一种全天候在线视频测流系统
CN204442576U (zh) 高层建筑物沉降检测装置
US20160245849A1 (en) An electrical circuit and a method for measuring the power consumption of an led lighting device
CN105181168A (zh) 一种无线温度传感器
CN109142885A (zh) 一种不受气象影响的电磁环境监测装置
CN203909649U (zh) 远程智能无线多功能温湿度调控与计量装置
CN204101201U (zh) 设施温室监控中无线温湿度、光照采集器
CN207907946U (zh) 一种太阳能农业环境监测装置
CN105333389A (zh) 一种海洋测量浮标太阳能led锚灯系统
US20140001336A1 (en) Solar powered radio frequency transmitter
CN204988362U (zh) 一种基于蓝牙的新型烟田电子温湿度计

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120825