Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2012 в 20:12, дипломная работа
Освещение играет немаловажную роль как на производстве, так и в быту. От него зависит как сохранность здоровья персонала, так и непосредственно продуктивность его труда. Неправильное освещение может привести к серьезному ухудшению зрения, повышению утомляемости и, как следствие, снижение эффективности любой деятельности. В помещениях, где выполняются любые виды работ, и прилегающих территориях необходимо во-первых соблюдать определенные правила организации, и во-вторых — следить за уровнем освещенности, а так же уровнем пульсации светового потока от различных источников. Коэффициент пульсации освещенности (Кп) является характеристикой относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света. Контроль уровня пульсации — очень важная организационная мера, т. к. несоблюдение требований по уровню коэффициента пульсации приводит к повышенной утомляемости, ухудшению зрения, и, как следствие, к ухудшению производственных показателей.
При
включении фототранзистора по схеме
с общим эмиттером и
Iк = (Iф — Iкбо)/(1 — h21б),
где Iф — фототок инициирующего фотодиода, h21б — коэффициент передачи тока при включении транзистора в схеме с общей базой.
Таким образом, фототок усиливается в 1/(1 — h21б) раз, что составляет значение примерно 50 — 300 [32].
Эквивалентная
схема фототранзистора
Спектральные характеристики фототранзисторов практически идентичны спектральным характеристикам фотодиодов, изготовленных из тех же материалов.
Интегральная токовая
Фототранзисторы обладают худшей в
сравнении с фотодиодами
Граничная частота фототранзистора выше граничной частоты фотодиода эквивалентной схемы в (1 — h21б) раз. Соответственно постоянные времени во столько же раз выше, следовательно фототранзисторы обладают большей инерцией в сравнении с фотодиодами. Это является одним из основных минусов данных приборов для разрабатываемого устройства. Усиление первичного фототока обратно пропорционально собственной постоянной времени, так как усиление достигается за счет увеличения толщины базы при совмещении в структуре фототранзистора фотодиодной и транзисторной областей. Постоянные времени биполярных фототранзисторов составляют 10-4 — 10-2 с[32], что является недопустимо низкими значениями, учитывая специфику и функциональные требования к разрабатываемому устройству.
Основной величиной в фотометрии является кандел, которая характеризует силу света источника. Люкс же является единицей измерения освещенности. Для получения освещенности в 1 люкс экран площадью 1 м2 и имеющий форму сферического сегмента с расстояния 1 м необходимо осветить точечным источником, излучающим во всех направлениях и имеющим силу света 1 канделл. В указанных условиях область пространства, ограниченная прямыми, которые соединяют источник с линией, образующей периметр экрана, представляет собой «телесный угол» в один стерадиан и заключает световой поток в один люмен. Следовательно, освещенность в один люкс соответствует световому потоку в один люмен, падающему на один квадратный метр площади.
Освещенный подобным образом экран
будет отражать, по меньшей мере,
часть падающего на него света.
Таким образом, он обладает некоторой
яркостью, выражаемой в канделах на квадратный
метр -единицах, называемых нит (нт). Именно
эту яркость измеряют экспонометрами
в фотографии, тогда как люксметрами измеряют
количество света, падающего на поверхность
(например, на рабочий стол).
Связь между этими двумя величинами весьма
сложна, поскольку основана на отражающих
свойствах экрана и зависит от его альбедо
(белизны) - величины, характеризующей
способность тела отражать падающий на
него световой поток, а также от угла наблюдения
экрана. К примеру, в фотографии обычно
предполагают, что «средний» объект отражает
не более 18% падающего на него света.
Для того, чтобы представить примерный диапазон освещенности, которую требуется измерять при помощи разрабатываемого устройства, в таблице 2 приведены значения освещенностей, измеренных в различных условиях.
Условия |
Освещенность |
Солнце в полдень |
140000 |
Солнечный день |
100000 - 125000 |
При киносъемке в студии |
10000 |
Ясное небо (зенит) |
6250 |
Ясное небо (горизонт) |
3125 |
Диапроектор (24 В, 150 Вт/м2) |
1000 - 1500 |
В светлой комнате вблизи окна |
100 |
Рабочий стол |
500 |
На экране кинотеатра |
85 - 120 |
В тени, солнечным днем |
425 |
Необходимое для чтения |
30 - 50 |
Полдень |
1875 |
Сумерки |
70 |
Начало ночи |
1,5 |
Из таблицы видно, что диапазон значения освещенности довольно широкий. Но так как разрабатываемое устройство предназначено в первую очередь для контроля освещенности на рабочих и прилегающих территориях, возможность измерения больших освещенностей не очень значима. Для поставленных целей вполне хватает диапазона в 1000 люкс.
В Таблице 2 приведены основные достоинства и недостатки рассмотренных выше первичных преобразователей освещенности.
Датчик |
Достоинства |
Недостатки |
Фоторезистор |
Высокая чувствительность; спектральная характеристика чувствительности наиболее близкая к чувствительности человеческого глаза; линейность вольт-амперной характеристики |
Низкое быстродействие |
Фотодиод |
Высокое быстродействие; возможность подключения без внешнего питания; линейность зависимости фототока от светового потока |
Максимум спектральной характеристики немного сдвинут в ближнюю инфракрасную зону |
Фототранзистор |
Наличие встроенного первичного усилителя фототока |
Низкое быстродейтсвие; зависимость от температуры |
Таблица 2: Достоинства и недостатки первичных преобразователей освещенности
Разрабатываемое устройство должно удовлетворять требованиям автономности, а первичный преобразователь освещенности должен в свою очередь быть не только по возможности менее энергоемким, но и обладать высоким быстродействием. Учитывая специфику эксплуатационных условий, наиболее подходящим преобразователем является фотодиод на основе p-i-n технологии, подключенный в фотогальваническом режиме.
Для реализации поставленных задач необходимо выбрать элементную базу, которая будет не только отвечать техническим требованиям, но и иметь перспективы развития и модернизации. Также элементная база должна выбираться с учетом требований к техническим и функциональным параметрам разрабатываемого устройства.
Главным компонентом для
В качестве такого микроконтроллера, выбран микроконтроллер фирмы MicroChip PIC16F877-20. Микроконтроллер выпускается в различных корпусах, в т.ч. в корпусе DIP40 с расстоянием между выводами 2,54 мм. Данный корпус удобен для установки в макетную плату и его удобно паять.
Особенности ядра микроконтроллера:
Периферия:
Для выполнения измерений в схеме потребуется модуль АЦП. Микроконтроллер PIC16F877 обладает встроенным 8-канальным 10-разрядным модулем АЦП. Разрядность модуля позволит производить измерение освещенности в пределах 0-1000 лк с шагом в 1 лк, а скорость его работы позволит производить измерения даже при частоте модуляции сигнала свыше 300 Гц.
Схема аналогового входа АЦП микроконтроллера PIC16F877 показана на Рисунке 8:
Обозначения:
CPIN - входная емкость;
VT - пороговое напряжение;
ILEAKAGE - ток утечки вывода;
RIC - сопротивление соединения;
SS - переключатель защелки;
CHOLD - конденсатор защелки.
Для обеспечения необходимой точности преобразования, конденсатор CHOLD должен успевать полностью заряжаться до уровня входного напряжения. Сопротивления RS и RSS непосредственно влияют на время зарядки конденсатора CHOLD. Величина сопротивления ключа выборки (RSS) зависит от напряжения питания VDD. Максимальное рекомендуемое значение внутреннего сопротивления источника аналогового сигнала 10кОм. При меньших значениях сопротивления источника сигнала - меньше суммарное время преобразования.
После того, как будет выбран один из нескольких аналоговых входных каналов, но прежде чем будет производиться преобразование, должно пройти определенное время. Для нахождения данного времени воспользуетесь Уравнением 1. Это уравнение дает результат с ошибкой в 1⁄2 LSb (2048 шагов АЦП). Ошибка в 1⁄2 LSb, это максимальная погрешность, позволяющая функционировать модулю АЦП с необходимой точностью.
TACQ = Время задержки усилителя + Время заряда конденсатора CHOLD + Температурный коэффициент
= TAMP + TC + TCOFF
= 2мкс + TC + [(Температура - 25°C)(0.05мкс/°C)]
TC = - CHOLD (RIC + RSS + RS) Ln(1/2047)
= - 120пФ (1кОм + 7кОм + 10кОм) Ln(0.0004885)
= 16.47мкс
TACQ = 2мкс + 16.47мкс + [(50°C - 25°C)(0.05мкс/°C)]
= 19.72мкс
После того, как преобразование завершено, необходимо программно обеспечить задержку не менее 2.0TAD, прежде чем начнете следующее преобразование. В течение этого времени конденсатор CHOLD не подключен к выбранному входному каналу АЦП. Типовое значение времени TAD RC генератора АЦП равно 4мкс, может варьироваться от 2мкс до 6мкс.
Из приведенных временных
Для хранения результатов измерений потребуется блок энергонезависимой перезаписываемой памяти. Микроконтроллер PIC16F877 обладает блоком памяти EEPROM в 256 байт. Для хранения одного результата потребуется 3 байта:
2 байта — значение освещенности (0-1000лк)
+ 1 байт — коэффициент пульсации (0-100%)
Таким образом, встроенного блока EEPROM хватит на 85 измерений и в использовании дополнительного блока нет необходимости.
Одним из основных элементов схемы является фоточувствительный элемент. Учитывая специфику эксплуатационных условий, а так же исходя из функциональных требований к разрабатываемому устройству, выбран первичный преобразователь освещенности. Для поставленной задачи наиболее подходит фотодиод ФД-24К.
Характеристики ФД-24К: