中文译文-LED传感和光强度显示.doc
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- 中文 译文 LED 传感 强度 显示
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1、LED传感和光强度显示除了用作指示器和照明器外,现代LED灯也可用作光电探测器(文献1和2)。简单地把红色LED连到万用表,用类似的红色LED等明亮光源照射它,能产生超过1.4V的电压(图1)。一个反向偏置的LED 可以等效为一个电容器和独立电流源相连(文献1)。提高入射光,就会增加了电流源,并使等效电容快速放电到电源电压。图2显示的用LED作为光电探测器的一种方法。连接单片机的输出,引脚2到LED的阴极,提供反向偏置,LED内部电容器充电到电源电压。连接LED的阴极到输入引脚3,附加一个高阻抗负载到LED。照亮LED产生光电流。最初充电到电源电压,LED内部电容通过光电流源放电,当电容上的电
2、压低于单片机逻辑阀值电压,引脚3为低电平。增加光强度,电容放电快;降低光强度,速率变慢。Atmel AVR ATtiny15作为单片机,测量引脚3电压到达低电平的时间并计算LED环境光数量。此外,单片机和同样LED闪烁频率与入射光强度成正比。图1 两个同样的LED,排列紧密,封闭在光隔离的房间里,构成一个光电特性描述装置。选择电阻R和电源V提供额定正向电流给LED照明。图2 连接单片机的输出,引脚2到LED的阴极,提供反向偏置,LED内部电容器充电到电源电压。连接LED的阴极到输入引脚3,附加一个高阻抗负载到LED。(注意图中引脚数只是代表,而不是实际的引脚数。)图3显示的是一个来自Everl
3、ight Electronics有限公司()的增亮红色LED,D1,该LED用水清洗胶囊来作为环境光检测器。该电路有四个部分组成,在任意直流电源下操作,从3V到5.5V变化。该电路只用AVR ATtiny15芯片6个引脚中的三个,剩下的引脚可控制或与其他外部设备通信。LED传感器连接到AVR单片机端口引脚PB0和PB1;另一个端口引脚产生一个频率正比于入射光强度的方波。首先,电路提供一个正向电压给LED,维持一段时间,然后,提供反向电压给LED,改变PB0和PB1的位序列。接着,单片机重置,PB0作为输入引脚。内部定时回路测量PB0电位从高电平到低电平的时间间隔。重置引脚PB0和PB1,提供正
4、向偏压给LED,循环结束。时间间隔T和LED环境光照强度成反比。降低光照,LED以低频率闪烁。当环境光强度增加,LED闪烁更频繁,提供了一种对环境光照强度的直观显示。对于较低的正向电流,LED的输出光强度呈相当线性(参考文献2)。在图3,为了测试电路,连接另一个同样的LED的输出到LED传感器D1 。确保外部光不会影响到LED传感器,用透明黑带把LED封闭在密封管中。照明LED的正向电流从0.33到2.8mA变化产生一相对线性的传感器频闪图(图4)。图3 LED兼为光电平传感器。输出引脚PB3发出一频率随光照强度增加而增加的方波。图4 电路方波输出频率显示了对同样传感器和LED的光电平的良好线
5、性关系。LED作为传感器的效率依据它内部反向偏置电源和电容。为了估计反向光电流,把一个1M电阻和LED传感器并联,提供一恒定外部光照,测量电阻上的电压。用500K和100k的电阻替换掉1M的电阻,重复测量。对一个处于不断照明和隔离在外部光照下的代表性LED,所有3个电阻,我们测量到一个大约25nA的光电流。对处在同样光照条件下的LED传感器,测量在引脚PB3产生的频率。为了计算LED反向偏置电容,替代延时时间,LED光电流,单片机高低电平阀值电压方程和C解决,LED有效反向结电容:(dV/dt)=(I/C),其中,式中dV为高电平电压减去低电平电压,dt为LED内部电容器放电测量时间,I为LE
6、D光电流的计算值。选定的LED计算值范围从25到60pF。虽然参考文献3只有电流值,这个范围还是比较了文献3和4的数据。你可以从Design Idea的在线版本中,下载到AVR的汇编语言固件。参考文献:1. Dietz, Paul, William Yerazunis, and Darren Leigh, “Very Low-Cost Sensing and Communication Using Bidirectional LEDs”, Mitsubishi Research Laboratories, July 2003, 2. Petrie, Garry, “The Perfect LE
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