⑴ 光電對管電路的工作原理
光電對管,也叫光電開關,內部結構為一個發光二極體和一個光敏三極體。分為反射式和直射回的,通過集聚光線答來控制光敏三極體的導通與截止。
無論如何,原理都是光電的轉化。
當對管以近似直線的位置相對時,接收管才會有一個比較明顯的阻值變化。一般來說,這種對管的有效距離為數米,如果想擴大感應距離可加裝透鏡。[1]如(圖左):
光電對管
2工作原理編輯
圖1
所示是反射式光電開關的工作原理框圖。圖中,由振盪迴路產生的調制脈沖經反射電路後,由發光管GL輻射出光脈沖。當被測物體進入受光器作用范圍時,被反射回來的光脈沖進入光敏三極體DU。並在接收電路中將光脈沖解調為電脈沖信號,再經放大器放大和同步選通整形,然後用數字積分光電開關或RC積分方式排除干擾,最後經延時(或不延時)觸發驅動器輸出光電開關控制信號。
光電開關一般都具有良好的回差特性,因而即使被檢測物在小范圍內晃動也不會影響驅動器的輸出狀態,從而可使其保持在穩定工作區。同時,自診斷系統還可以顯示受光狀態和穩定工作區,以隨時監視光電開關的工作。
⑵ 紅外光電對管輸出電平過低為什麼
有些紅外光電對管輸出電平的高低與接收到的光強度有關系。
不妨從以下幾方面改善。
1、適當增加發射管的能量;
2、提高路跡的反光能力;
3、調整紅外光電對管與地面的距離,盡可能接近;
4、調整紅外光電對管的角度,提高接受率;
5、發射、接收部分增加聚光透鏡;
6、接收頭後,增加一級放大電路。
⑶ 跪求RPR220型光電對管中文介紹最好詳細一點
用RPR220型光電對管,RPR220是一種一體化反射型光電探測器,其發射器是
一種砷化鎵紅外光二極體,而接收器是一個高靈敏度,硅平面光電三極體,RPR220
採用DIP4封裝,其具有如下特點:
1、塑料透鏡可以提高靈敏度
2、體積小、結構緊湊
3、當發光二極體發出的光發射回來時,三極體導通輸出低電平。此光電對管調理電路簡單,
工作性能穩定。
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⑷ 跪求,紅外對管參數,,,電路圖,
紅外對管電路
紅外對管
特性簡介:
直徑:3mm,波長:940nm,工作電壓:1.2V,工作電流:20mA,測量距離:<20cm。波段為紅外光,受可見光干擾小。
紅外對管電路連接圖(對不同型號紅外對管,可適當調整電阻以達到相關電氣參數)
1、AD采樣實現避障功能
針對一些紅外接收管容易受到可見光的影響,從而改變其阻值,容易造成系統的誤判。可以考慮採用上面的電路。100-100k歐姆,是紅外接收管在不同光線條件下(室內-陽光直射)的阻值的大小。在正常的光線下通過IOA0口A/D採集到一個電壓值作為一個參考電壓。
當隨著光線變化時,IOA0口讀進來的電壓值也就發生變化。這個使用通過IOA4、IOA5、IOA6、IOA7依次選通,選擇最接近參考值的電壓作為判斷電壓。 該電路可以避免可見光帶來的干擾,檢測障礙物的距離在0-15cm。效果不錯。缺點是引用佔用IO口較多,操作較為復雜。
2、直流驅動避障電路
直流驅動紅外探測器電路的設計與參數計算電路如圖所示。W1和R1及V1構成簡單直流發光二極體驅動電路,調節W1可以改變發光管的發光光強,從而調節探測距離,NE555及其外圍元件構成施密特觸發器,其觸發電平可通過W2 控制,接收管V2和電阻R2構成光電檢測電路。通過NE555第3腳輸出的TTL電平可以直接驅動單片機I/O口。
⑸ 如何用光電對管
使用:光電對管,一端是發射光的,一端是接收的,用來檢測物體。當有物體通過時,物體把發射的光反射回接收器。
光電對管,也叫光電開關,內部結構為一個發光二極體和一個光敏三極體。分為反射式和直射的,通過集聚光線來控制光敏三極體的導通與截止。 無論如何,原理都是光電的轉化。
工作原理:由振盪迴路產生的調制脈沖經反射電路後,由發光管GL輻射出光脈沖。當被測物體進入受光器作用范圍時,被反射回來的光脈沖進入光敏三極體DU。並在接收電路中將光脈沖解調為電脈沖信號,再經放大器放大和同步選通整形,然後用數字積分光電開關或RC積分方式排除干擾,最後經延時(或不延時)觸發驅動器輸出光電開關控制信號。
光電開關一般都具有良好的回差特性,因而即使被檢測物在小范圍內晃動也不會影響驅動器的輸出狀態,從而可使其保持在穩定工作區。同時,自診斷系統還可以顯示受光狀態和穩定工作區,以隨時監視光電開關的工作。
⑹ 光電對管的小車循跡問題
網路看的了
⑺ 紅外對管電路求教
圖一10K電阻是下拉來電阻,因為場效源應管輸入電阻很大,為了防止干擾要接下偏置電阻,這樣無信號是可以將電位拉至低電平,確保場效應管關閉。圖二104電容是隔直電容,使交流信號可以通過,而前面光電接收二極體的直流電壓不能通過,這樣不會影響後面電路的直流偏置電壓。1K和3K電阻都是限流,為了提供一個合適的工作點。
⑻ 紅外對管電路的紅外對管電路連接圖
針對一些紅外接收管容易受到可見光的影響,從而改變其阻值,容易造成系統的誤判。可以考慮採用上面的電路。100-100k歐姆,是紅外接收管在不同光線條件下(室內-陽光直射)的阻值的大小。在正常的光線下通過IOA0口A/D採集到一個電壓值作為一個參考電壓。
當隨著光線變化時,IOA0口讀進來的電壓值也就發生變化。這個使用通過IOA4、IOA5、IOA6、IOA7依次選通,選擇最接近參考值的電壓作為判斷電壓。
該電路可以避免可見光帶來的干擾,檢測障礙物的距離在0-15cm。效果不錯。缺點是引用佔用IO口較多,操作較為復雜。 假設在輸液時,當瓶中液體即將流完時需要提醒護士拔針,這樣時候我們的紅外液面檢測感測器就派上用場了。
採用光電檢測技術。紅外對管置於輸液瓶兩側,距離瓶口約2~3厘米。當紅外對管之間介質發生變化(由水到空氣)時候,光電接收管的輸出信號發生相應變化。將這一輸出信號送入單片機。液面檢測電路主要由三部分組成:調制與解調部分、紅外發射與接收部分、放大部分,參見圖2。對於來自輸液現場的環境干擾光,採用調制與解調技術來提高抗干擾能力。頻率發生電路是由一個555定時器組成的占空比可調的方波發生器。調制解調接收電路由運放LM741和解調晶元LM567組成。單片機通過檢測LM567引角8的電平變化實現液位檢測。解決了因液體透明而使得發射不明顯的問題。 原理同滴速檢測電路,由於紅外光在空氣及水中的吸收系數不同,從而通過空氣和水後接收到的光強也有不同。為准確的判斷液位是否到達警界線,增強抗干擾能力,減小誤判的幾率,在接收端加一比較器,比較電平可以依據接收靈敏度進行調整。後經兩級施密特觸發器整形後送單片機中斷進行外理。 解決了因液體透明而使得發射不明顯的問題。
⑼ 光電開關與光電對管的區別
區別
光電開關一致性相對比較好:
因為廠家(我所在的公司品牌是的)做光電開關時發射和接收管都是高rank發射低rank接收,
或反之等。保證光電開開關整體輸出的一致性。當然,選擇一致性好的發射接收管搭配也可以。
響應誤差:
發射接收對管進行對射判斷時,在某些要求響應速度和特殊遮擋物的場合。因為是發散發光受光,准確性沒有透過slit收發光的光電開關高。
IC集成:
光電開關種類很多。可以通過IC針對某種材質進行處理、優化,如紙張感測器。也可以數字輸出方便後續電路。
成本:
使用條件不是很高,一般是塑封的紅外對管成本低。
但如果遇到一些高可靠性要求抗高溫高壓的,一般光電開關的可靠性不能滿足。
需要使用金屬封裝的特殊紅外對管(分氣密性、非氣密性價格差距較大)。
比光電開關價格貴很多。
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