[发明专利]一种检测光敏信号的光敏电路有效
申请号: | 201310678817.X | 申请日: | 2013-12-14 |
公开(公告)号: | CN103674241A | 公开(公告)日: | 2014-03-26 |
发明(设计)人: | 万传彬;陆建国;王林;陈刚;李华;王云;樊宏坤 | 申请(专利权)人: | 成都国蓉科技有限公司 |
主分类号: | G01J1/46 | 分类号: | G01J1/46 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610000 *** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 检测 光敏 信号 电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种检测光敏信号的光敏电路,属于电学领域。
背景技术
光敏电路可将光信号转换成数字信号,实现模数转换;光敏电路在使用时电路内的光敏二极管根据光照强度的变化而输出不同的电压,本方案通过这一特性,实现了对不同光照强度进行检测,从而可以检测光敏信号的强弱区别,同于调节不同的光照强度和调节所需光照强度。
发明内容
本发明提供了一种检测光敏信号的光敏电路,将放大器作为比较器,用于检测两个不同区域的光照强度的强弱,实现光照检测,从而可以调节不同区域的光照,解决了以往对于两个不同光照的检测电路较为复杂,且检测效果较差的问题。
为解决上述的技术问题,本发明采用以下技术方案:一种检测光敏信号的光敏电路,包括光敏二极管D1、光敏二极管D2及放大器U1,光敏二极管D1的阴极连接电源VCC,所述光敏二极管D1的阳极通过可调电阻R1接地后连接在放大器U1的负电平V-端,所述光敏二极管D2的阴极连接电源VCC,所述光敏二极管D2的阳极通过电阻R4连接放大器的负输入端,所述电源VCC通过电阻R3连接在放大器U1的正电平V+端,所述电阻R4和光敏二极管D2的公共端通过导线连接接地的电阻R2,所述放大器U1的正输入端通过电阻R5连接在电阻R1和光敏二极管D1的公共端,所述电阻R1和光敏二极管D1的公共端通过导线还连接有接地的电容C1。
所述放大器U1的正输入端还连接有接地的电容C2。
所述放大器U1的负输入端还连接有接地的电容C3。
所述电阻R4和电阻R5阻值相等。
所述放大器选用LM324型放大器。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明设计的这种检测光敏信号的光敏电路,不仅结构简单,而且可准确的检测两个不同光照强度的强弱,检测结果准确,效果好。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
图1为本发明的示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
实施例1
如图1所示的一种检测光敏信号的光敏电路,包括光敏二极管D1、光敏二极管D2及放大器U1,光敏二极管D1的阴极连接电源VCC,所述光敏二极管D1的阳极通过可调电阻R1接地后连接在放大器U1的负电平V-端,所述光敏二极管D2的阴极连接电源VCC,所述光敏二极管D2的阳极通过电阻R4连接放大器的负输入端,所述电源VCC通过电阻R3连接在放大器U1的正电平V+端,所述电阻R4和光敏二极管D2的公共端通过导线连接接地的电阻R2,所述放大器U1的正输入端通过电阻R5连接在电阻R1和光敏二极管D1的公共端,所述电阻R1和光敏二极管D1的公共端通过导线还连接有接地的电容C1。
本实施例中光敏二极管D1和光敏二极管D2位于不同的光照区域,光照强度不同,光敏二极管D1和光敏二极管D2的压降也不同,V1和V2的值也不同,放大器U1在电路中作为比较器使用,光敏二极管D1和光敏二极管D2在外部光照下导通,在外部电源VCC的作用下,当电压V2>V1时,放大器U1正向饱和,输出电压V,当接近电源电压,为高电平1;当电压V2<V1时,放大器U1反向饱和,由于只使用了单外部电源VCC供电,放大器U1输出电压V0=O V,为低电平0;光敏二极管D1导通时,产生电压V1,R1改变电阻可用于调节V1的电压值,从而可以满足不同检测要求,得到不同的比较电压和检测效果;本实施例将光照强度转化为电压值,通过比较光敏二极管D1和光敏二极管D2的不同电压值,可以对电压值进行定量检测,从而可以比较两个不同区域的光照强度,便于检测和调节光照,通过对电压值进行定量检测,比对光照进行检测更加直接、准确,检测结果准确,效果好,且C1具有滤波的效果,可以减少干扰,提高检测精度。
实施例2
本实施例在实施例1的基础上增加了以下结构:所述比较器U1的正输入端还连接有接地的电容C2。
本实施例中电容C2可消除电压V1的干扰,提高V1电压的稳定性和准确度,从而保证检测准确。
实施例3
本实施例在实施例1或实施例2的基础上增加了以下结构:所述比较器U1的负输入端还连接有接地的电容C3。
本实施例电容C3的效果同电容C2相同,可有效消除V2的干扰,提高V2电压的稳定性和准确度,从而保证检测准确。
实施例4
本实施例在上述任一实施例的基础上做了如下优化:所述电阻R4和电阻R5阻值相等。
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