RU2627196C1 - Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения - Google Patents

Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2627196C1
RU2627196C1 RU2016138656A RU2016138656A RU2627196C1 RU 2627196 C1 RU2627196 C1 RU 2627196C1 RU 2016138656 A RU2016138656 A RU 2016138656A RU 2016138656 A RU2016138656 A RU 2016138656A RU 2627196 C1 RU2627196 C1 RU 2627196C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
operational amplifier
photodiode
resistor
width
optical radiation
Prior art date
Application number
RU2016138656A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Борисович Иванов
Антон Владимирович Казачкин
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации" (Академия ФСО России)
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 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации" (Академия ФСО России) filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации" (Академия ФСО России)
Priority to RU2016138656A priority Critical patent/RU2627196C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2627196C1 publication Critical patent/RU2627196C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/42Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors
    • G01J1/44Electric circuits

Landscapes

  • Amplifiers (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для измерения интенсивности оптического излучения и в системах контроля оптических параметров объектов. Техническим результатом является повышение точности преобразования, уменьшение энергопотребления и расширение функциональных возможностей преобразователя оптического излучения в ширину импульсов напряжения. Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения содержит фотодиод, источник питания и операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с первым резистором и катодом фотодиода. Анод фотодиода подключен к общей шине источника питания, которая через делитель напряжения на втором и третьем резисторах подключена к выходу операционного усилителя, который является выходом устройства. В схему введен четвертый резистор, через который потенциальная шина источника питания соединена с неинвертирующим входом операционного усилителя и подключена к средней точке делителя напряжения. Клеммы питания операционного усилителя подключены соответственно к общей и к потенциальной шине источника питания. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для измерения интенсивности оптического излучения, в фотоэлектрических датчиках контроля допуска на охраняемые объекты с передачей сигналов по линии связи, а также в системах контроля оптических параметров объектов.
Известно фотоприемное устройство (авторское свидетельство на изобретение №1388733, МПК G01J 1/44, опубл. 15.04.1988 г., бюл. №14), содержащее фотодиод, катод которого подключен к инвертирующему входу первого операционного усилителя и первому резистору в цепи отрицательной обратной связи, второй операционный усилитель с резисторами в цепи положительной обратной связи, выполняющий функцию релейного элемента (триггера Шмитта) для получения импульсов выходного напряжения.
Недостатками данного устройства являются наличие нелинейных элементов в цепях обратной связи операционных усилителей, приводящих к повышению погрешности вследствие нелинейности характеристики преобразования, а также большое энергопотребление двух операционных усилителей, имеющих двухполярное напряжение питания.
Известно также устройство регистрации оптического излучения (авторское свидетельство на изобретение №1122899, МПК G01J 1/44, опубл. 07.11.1984 г., бюл. №41), содержащее фотодиод, включенный между нулевой цепью и входом операционного усилителя с первым резистором в цепи отрицательной обратной связи, источник напряжения, аналоговый ключ для разряда емкости фотодиода, управляющий генератор и ждущий мультивибратор для управления аналоговым запоминающим устройством, применяемым для запоминания выборок выходного сигнала.
В данном устройстве диапазон перезаряда емкости фотодиода задается рядом функциональных блоков (источником опорного напряжения, управляющим генератором, ждущим мультивибратором и аналоговым ключом), применение которых приводит к относительно большому энергопотреблению. При этом точность фотоэлектрического преобразования ограничивается влиянием коммутационных помех, возникающих при срабатывании аналогового запоминающего устройства, и динамическими погрешностями перезаряда емкости фотодиода.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению (прототипом) является фотодатчик (авторское свидетельство на изобретение №712688, МПК G01J 1/44, опубл. 30.01.1980 г., бюл. №4), содержащий фотодиод, источник питания и операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с первым резистором и катодом фотодиода. Анод фотодиода подключен к общей шине источника питания, которая через делитель напряжения на последовательно соединенных втором и третьем резисторах подключена к выходу операционного усилителя, который является выходом устройства.
Недостатком такого устройства является относительно низкая точность преобразования, которая ограничена изменением собственного сопротивления фотодиода, работающего в прямом включении. Собственное сопротивление фотодиода уменьшается по мере увеличения потока излучения, что приводит к нелинейности характеристики преобразования из-за шунтирования этим сопротивлением вырабатываемого фототока. Кроме того, при передаче выходного сигнала устройства по линии связи происходит его уменьшение из-за падения напряжения на сопротивлении линии связи, что также увеличивает погрешность преобразования. В связи с этим для снижения относительной погрешности необходимо повышать двухполярное напряжение питания операционного усилителя, что приводит к увеличению потребляемой мощности устройства.
Задачей изобретения является создание преобразователя оптического излучения в ширину импульсов напряжения, позволяющего повысить точность преобразования, уменьшить энергопотребление и расширить функциональные возможности устройства.
Эта задача решается тем, что в преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения, содержащий фотодиод, источник питания и операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с первым резистором и катодом фотодиода, анод которого подключен к общей шине источника питания, которая через делитель напряжения на последовательно соединенных втором и третьем резисторах соединена с выходом операционного усилителя, являющегося выходом устройства, дополнительно введен четвертый резистор. Через этот резистор потенциальная шина источника питания соединена с неинвертирующим входом операционного усилителя и подключена к средней точке делителя напряжения, а клеммы питания операционного усилителя соединены соответственно с общей и с потенциальной шиной источника питания.
Схема предлагаемого преобразователя оптического излучения в ширину импульсов напряжения приведена на чертеже.
Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения содержит фотодиод 1, операционный усилитель 2, первый резистор 3, второй резистор 4, третий резистор 5 и четвертый резистор 6, включенный между потенциальной шиной 7 источника питания и неинвертирующим входом операционного усилителя 2. Анод фотодиода 1 подключен к нулевой цепи, а его катод соединен с инвертирующим входом усилителя 2, клеммы питания которого подключены соответственно к общей и потенциальной шине источника питания. С помощью третьего 5 и четвертого 6 резисторов на неинвертирующем входе операционного усилителя 2 формируется напряжение смещения, равное примерно половине напряжения питания: UСМ=0,5UПИТ. Второй резистор 4 включен в цепь положительной обратной связи операционного усилителя 2 и обеспечивает его работу в режиме триггера Шмитта с зоной гистерезиса, которая при одинаковых сопротивлениях R4=R5=R6 резисторов 4, 5 и 6 зависит только от напряжения питания: ΔUГ=UПИТ/3. При этом через первый резистор 3, включенный в цепь отрицательной обратной связи операционного усилителя 2, выполняется заряд или разряд собственной емкости СД1 фотодиода 1 в пределах зоны гистерезиса.
Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения работает следующим образом.
При отсутствии потока излучения Ф=0 фотодиод 1 не вырабатывает фототока, поэтому на выходе операционного усилителя 2 формируются импульсы напряжения со скважностью Q=2, частота которых зависит от собственной емкости СД1 фотодиода 1, сопротивления R3 первого резистора 3 и при одинаковых сопротивлениях R4=R5=R6 резисторов 4, 5 и 6 определяется выражением:
ƒВЫХ=0,7/R3СД1.
При появлении потока излучения Ф>0 фотодиод 1 вырабатывает фототок IФ, который протекает через первый резистор 3 и алгебраически суммируется с током заряда или разряда емкости СД1 фотодиода 1, который зависит от выходного напряжения операционного усилителя 2 и при условии R4=R5=R6 определяется выражением:
IЗАР=-IРАЗ≈UПИТ/2R3.
Длительности выходных импульсов и паузы между ними зависят от фототока и определяются формулами:
tИ=2UПИТCД1R3/(UПИТ-IФR3);
tП=2UПИТСД1R3/(UПИТ+IФR3),
относительное изменение их ширины прямо пропорционально фототоку:
(tИ-tП)/(tИ+tП)=IФR3/UПИТ.
Таким образом, в предлагаемом устройстве реализуется линейное преобразование фототока IФ в широтно-модулированные импульсы напряжения, которые можно передавать по линии связи без увеличения погрешности, что позволяет повысить точность преобразования.
Наличие двух параметров - частоты и скважности выходных импульсов - позволяет расширить функциональные возможности устройства и использовать после затемнения светочувствительной поверхности фотодиода 1 для измерения или допускового контроля его собственной емкости СД1 по значению частоты ƒВЫХ выходных импульсов, либо контролировать темновой ток фотодиода по отклонению скважности импульсов от значения Q=2.
Уменьшение энергопотребления и повышение чувствительности к оптическому излучению в предлагаемом устройстве обеспечивается за счет применения микромощного операционного усилителя 2 на МОП транзисторах с низкими входными токами IВХ2<<1 нА и однополярным напряжением питания. Это позволяет повысить сопротивления всех резисторов до нескольких мегаом и значительно снизить потребляемую мощность устройства.
Экспериментально установлено, что при применении в предлагаемом устройстве фотодиода типа ФД-05-25, микросхемы МСР6542 с однополярным напряжением питания UПИТ=3 В, током потребления IПИТ2=0,6 мкА и входным током IВХ=1 пА, резисторов с сопротивлениями R3=2 МОм, R4=R5=R6=10 MOм общий ток потребления устройства составляет IΣПИТ=1,7 мкА. Согласно значению частоты выходных импульсов ƒВЫХ=6,73 кГц были определены собственная емкость фотодиода ФД-05-25, которая составила СД1=104 пФ, и его темновой ток, значение которого пренебрежимо мало.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявленного способа условию патентоспособности «новизна».
Отличительные признаки изобретения - введение четвертого резистора, применение которого совместно со вторым и третьим резисторами позволяет, во-первых, сформировать обратное напряжение на фотодиоде для обеспечения высокой линейности его световой характеристики, во-вторых, перевести операционный усилитель в триггерный режим работы и точно задать зону его гистерезиса, а также использование собственной емкости фотодиода для задания частоты выходных импульсов - в аналогах не встречаются.
Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного изобретения, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Промышленная применимость предлагаемого устройства обусловлена наличием современной элементной базы, на которой его можно реализовать с достижением указанного в изобретении назначения. В схеме можно использовать не только p-i-n-фотодиод типа ФД-05-25, но и высокочувствительный фотодиод ФД24К, микромощный отечественный операционный усилитель К140УД12 и резисторы типов С2-23 или С2-29 В с малым допуском на разброс сопротивления.
Таким образом, предлагаемый преобразователь оптического излучения обеспечивает формирование широтно-модулированных импульсов, позволяет повысить точность преобразования и расширить функциональные возможности при значительном уменьшении энергопотребления по сравнению с прототипом, что указывает на решение поставленной задачи.

Claims (1)

  1. Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения, содержащий фотодиод и операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с первым резистором и катодом фотодиода, анод которого подключен к общей шине источника питания, которая через делитель напряжения на последовательно соединенных втором и третьем резисторах подключена к выходу операционного усилителя, являющегося выходом устройства, отличающийся тем, что в него дополнительно введен четвертый резистор, через который потенциальная шина источника питания соединена с неинвертирующим входом операционного усилителя и подключена к средней точке делителя напряжения, а клеммы питания операционного усилителя соединены соответственно с общей и с потенциальной шиной источника питания.
RU2016138656A 2016-09-29 2016-09-29 Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения RU2627196C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016138656A RU2627196C1 (ru) 2016-09-29 2016-09-29 Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016138656A RU2627196C1 (ru) 2016-09-29 2016-09-29 Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2627196C1 true RU2627196C1 (ru) 2017-08-03

Family

ID=59632596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016138656A RU2627196C1 (ru) 2016-09-29 2016-09-29 Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2627196C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU712688A1 (ru) * 1978-07-21 1980-01-30 Одесский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им. И.И.Мечникова Фотодатчик
SU1122899A1 (ru) * 1983-07-28 1984-11-07 Центральное Опытное Проектно-Конструкторское И Технологическое Бюро По Организации И Технологии Ремонта И Технического Обслуживания Автомобилей Государственного Всесоюзного Научно-Исследовательского Технологического Института Ремонта И Эксплуатации Машинно-Тракторного Парка Способ регистрации излучени фотодиодом и устройство дл его осуществлени
SU1536216A1 (ru) * 1988-04-27 1990-01-15 Предприятие П/Я Р-6793 Фотоприемное устройство
US5861621A (en) * 1996-09-10 1999-01-19 Honda Giken Kabushiki Kaisha Photosensor circuit having an initial setting unit
US8809762B2 (en) * 2011-12-13 2014-08-19 Semiconductor Components Industries, Llc Photodetector circuit
RU2559331C1 (ru) * 2014-04-30 2015-08-10 Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Фотодатчик переменного оптического излучения

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU712688A1 (ru) * 1978-07-21 1980-01-30 Одесский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им. И.И.Мечникова Фотодатчик
SU1122899A1 (ru) * 1983-07-28 1984-11-07 Центральное Опытное Проектно-Конструкторское И Технологическое Бюро По Организации И Технологии Ремонта И Технического Обслуживания Автомобилей Государственного Всесоюзного Научно-Исследовательского Технологического Института Ремонта И Эксплуатации Машинно-Тракторного Парка Способ регистрации излучени фотодиодом и устройство дл его осуществлени
SU1536216A1 (ru) * 1988-04-27 1990-01-15 Предприятие П/Я Р-6793 Фотоприемное устройство
US5861621A (en) * 1996-09-10 1999-01-19 Honda Giken Kabushiki Kaisha Photosensor circuit having an initial setting unit
US8809762B2 (en) * 2011-12-13 2014-08-19 Semiconductor Components Industries, Llc Photodetector circuit
RU2559331C1 (ru) * 2014-04-30 2015-08-10 Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Фотодатчик переменного оптического излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8692200B2 (en) Optical proximity sensor with improved dynamic range and sensitivity
US9285465B2 (en) Analog-digital conversion circuit, sensor apparatus, cellular phone, and digital camera
Huang et al. A TDC-based front-end for rapid impedance spectroscopy
CN106330105A (zh) 应用于血氧检测的高线性动态范围光电传感器
US8829972B2 (en) Integral value measuring circuit
JP2011228590A (ja) 照度センサ
RU2627196C1 (ru) Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения
JP6643270B2 (ja) 光検出器
US20220060649A1 (en) Sensor arrangement and method for dark count cancellation
KR101800205B1 (ko) 광화학 센서 리드아웃을 위한 아날로그 연산증폭기 기반의 펄스폭변조 회로 및 이를 포함하는 광화학 센서 시스템
CN112702021B (zh) 获取光电二极管的击穿电压的电路及方法
US8957363B2 (en) Differential photodiode integrator circuit for absorbance measurements
RU2559331C1 (ru) Фотодатчик переменного оптического излучения
US11984897B2 (en) Peak-detector circuit and method for evaluating a peak of a first input voltage
RU73074U1 (ru) Светочастотный преобразователь
RU2554681C1 (ru) Микромощный фотодатчик
RU2399023C1 (ru) Устройство для определения положения светового пятна
RU2673989C1 (ru) Фотодатчик импульсного излучения
Dolinsky Novel approach for calibration breakdown voltage of large area SiPM
TWI841198B (zh) 近接感測器
RU2461886C1 (ru) Адаптация моментов выборки схемы выборки и хранения оптического детектора дыма
RU2558282C1 (ru) Частотно-селективный фотопреобразователь оптического излучения
JP2006313770A (ja) 半導体素子のサイリスタ特性検査装置及び方法
RU71762U1 (ru) Входной каскад пожарного регистратора оптического излучения
KR20230088105A (ko) 수질 감지 장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180930