+86-18822802390

Bevezetés az anemométerrel kapcsolatos ismeretekbe

Jun 03, 2023

Bevezetés az anemométerrel kapcsolatos ismeretekbe

 

A megvilágításmérő egy általánosan használt fényforrás-megvilágításmérő műszer a fotoelektromos vizsgálatok területén. A ma piacon lévő kiforrott termékek többsége egyetlen funkcióval rendelkezik, amely csak egyetlen megvilágítási teszt igényeit elégíti ki, és nem alkalmazható több fényforrás megvilágításának valós idejű monitorozására és összehangolt beállítására. Ebben a fajta alkalmazásban egy hordozható, kis teljesítményű megvilágításmérőt mutatunk be. Ez a megvilágításmérő nemcsak egyetlen gép állapotában tudja elvégezni a megvilágítási tesztet, hanem vezeték nélküli kommunikáción keresztül teszthálózatot is alkothat több fényforrás megvilágítási információinak valós időben történő figyeléséhez. A tesztadatok valós időben kerülnek továbbításra a központi vezérlőhöz
A számítógép pontos adatokat szolgáltat a megvilágítás valós idejű beállításához. Ugyanakkor a műszer rendelkezik önkalibrációs funkcióval is, amely könnyen beállíthatja a kalibrációs paramétereket, javíthatja a mérési pontosságot, valamint nagy tesztpontossággal és stabil működési állapottal rendelkezik.


jellemzők.
1 Hardver tervezés
A megvilágításmérő fő funkciója a fényforrás megvilágításának tesztelése és a vizsgálati eredmények megjelenítése. Hálózati tesztelési módban a luxmérőnek a vizsgálati eredményeket a vezeték nélküli hálózaton keresztül is továbbítania kell a fő vezérlő számítógéphez. A fenti funkcionális követelmények teljesítése érdekében a berendezés hardverét érzékelők, jelfeldolgozó áramkörök, AD átalakító áramkörök, magvezérlők, ember-számítógép interfészek, kommunikációs interfészek és egyéb modulok, hardverösszetétel és adatáramlás alkotják.


A fénysűrűségmérő megvilágítási szenzora szilícium fotocellát használ, amely egy nagy érzékenységű fotoelektromos átalakító eszköz, amely a fénysűrűség információt lineárisan áramjellé tudja alakítani, a megvilágítási információ pedig az aktuális érték detektálásával számítható. A jelfeldolgozó áramkör fő feladata, hogy az érzékelő által kimenő áramjelet feszültségjellé alakítsa, amelyet az AD átalakító áramkör felismer.
Mivel a szilícium fotovoltaikus cella kimenete gyenge áramjel, a párhuzamos ellenállások közvetlen átalakítása nagy mérési hibát okoz. Ezért a tervezési sémát a műveleti erősítő IV konverziós áramkör felépítéséhez használja a tervezésben. A kapcsolási vázlat az ábrán látható. Előadás.

 

info-299-134

 

A gyakorlati alkalmazásokban a műveleti erősítő releváns mutatói is befolyásolják a vizsgálati eredményeket, ezért nagyon fontos a megfelelő műveleti erősítő kiválasztása. Ebben a kialakításban az AD8571 műveleti erősítő van kiválasztva. Ennek a műveleti erősítőnek az előnyei az egyvégű tápegység, a nagy nyereség és a 20 pA-es előfeszítési áram. Főleg a precíziós árammérés területén használják, és teljes mértékben megfelel a megvilágításmérők igényeinek.


Az AD átalakító áramkör a jelfeldolgozó áramkör analóg jelkimenetét digitális jellé alakítja. A megvilágításmérő felbontásának és vizsgálati pontosságának biztosítása, valamint az alacsony energiafogyasztás figyelembevétele érdekében a tervezés során az AD7472 AD-konverziós chipet 12-bit felbontással használják. A jel-zaj viszony bemeneti körülmények között eléri a 70 dB-t, ami teljes mértékben megfelel a használati igényeknek, árama pedig alvó üzemmódban mindössze 50 nA, ami megfelel a
Alacsony fogyasztású tervezési koncepció, referenciafeszültségét AD78o szabványú 2,5V biztosítja.

A billentyűzet és a folyadékkristályos kijelző modul az ember-számítógép interakciós interfészként szolgál, hogy kényelmes kezelési módokat és állapotkijelzést biztosítson a felhasználóknak. A felhasználók a gombokkal befejezhetik a megvilágításmérő indítási, készenléti és tesztüzemi beállításait, és a folyadékkristályos kijelzőmodulon keresztül valós idejű tesztelést kaphatnak a megvilágításmérőről. Eredmények és állásállapot információk.

 

Digital Luxmeter

A szálláslekérdezés elküldése