RU2627196C1 - Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения - Google Patents
Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 title claims abstract description 15
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 14
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 10
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 4
- 244000309464 bull Species 0.000 description 3
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 101000869719 Homo sapiens Sodium-dependent phosphate transporter 2 Proteins 0.000 description 1
- 102100032419 Sodium-dependent phosphate transporter 2 Human genes 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J1/00—Photometry, e.g. photographic exposure meter
- G01J1/42—Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors
- G01J1/44—Electric 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)
- 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.
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)
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 |
-
2016
- 2016-09-29 RU RU2016138656A patent/RU2627196C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
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 |