[實用新型]用于光線方位檢測的光感電路及檢測裝置有效
| 申請號: | 201420332953.3 | 申請日: | 2014-06-20 |
| 公開(公告)號: | CN203949725U | 公開(公告)日: | 2014-11-19 |
| 發明(設計)人: | 張淑萍;王秀俊;李青 | 申請(專利權)人: | 合肥佳訊科技有限公司 |
| 主分類號: | G01J1/44 | 分類號: | G01J1/44;H02S20/32 |
| 代理公司: | 合肥金安專利事務所 34114 | 代理人: | 徐偉 |
| 地址: | 230088 安徽省合肥*** | 國省代碼: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 光線 方位 檢測 感電 裝置 | ||
技術領域
本實用新型屬于光敏檢測技術領域,具體地涉及一種用于光線方位檢測的光感電路。?
背景技術
如今,做為清潔能源之一的太陽能得到了廣泛的關注與推廣,為了進一步提高太陽能的利用效率,人們對采用太陽能的設備的方位跟蹤單元進行了深入的研究,期望能找到一種結構簡單、成本低廉且易于維護的太陽能跟蹤裝置,滿足太陽能設備對太陽光方位的高精度要求。
現有的太陽能跟蹤設備主要有兩類,一種基于CCD及DSP的太陽跟蹤角度偏差檢測法,另一種基于光敏電阻和的光強對比檢測法,上述兩類方案均無法同時滿足高精度與低成本地雙重要求:前者依賴于CCD和DSP設備,精度高,但硬件投入高成本昂貴,且測試復雜,不易于推廣使用;后一類依賴于光敏電阻的感光的對比來檢測太陽光方位,雖然其操作簡單,成本低,但精度太低,不能滿足人們的需求。
為此,有企業利用小孔成像原理對第二種方案進行了改進,其大體原理與方案為:利用光在同一介質中是沿直線傳播的原理,令將光源的像(即光斑)引入暗箱內,再通過位于檢測筒底部的光敏電阻受光照后而發生的光導電效應,確定光斑的位置;再通過計算機模擬計算出光源的角度。可準確的檢測出太陽能跟蹤儀跟蹤精度,確定其偏差精度及偏差方向,對太陽能跟蹤器進行實時調整。該方案在實現的過程,是在每一個光敏電阻的后面均連接一個采集放大電路,試圖提高每個光敏電阻的感光強度與進度,在控制成本的同時盡可能地高精度地探測太陽的方位。但每個光敏電阻均聯入一個采集放大電路的方法將導致電路的復雜化,光敏電阻越多整體的結構就越復雜,此外,引入的元器件越多就越容易引入干擾信號和硬件故障,此外還會引起電路板設計的復雜化和功耗地增加。
因此,需要進一步改進基于光敏電阻的檢測電路,降低電路的復雜度,控制加工成本并確保檢測精度。
實用新型內容
針對太陽能監測設備的上述不足,本實用新型提供一種用于光線方位檢測的光感電路及檢測裝置。具體如下:
用于光線方位檢測的光感電路,設有7個限流限流電阻、7個三極管、7個接地端電阻和35個光敏電阻;7個限流電阻依次為第1限流電阻R101、第2限流電阻R102、第3限流電阻R103、第4限流電阻R104、第5限流電阻R105、第6限流電阻R106和第7限流電阻R107;7個三極管依次為第1三極管Q101、第2三極管Q102、第3三極管Q103、第4三極管Q104、第5三極管Q105、第6三極管Q106和第7三極管Q107;7個接地端電阻依次為第1接地端電阻R201、第2接地端電阻R202、第3接地端電阻R203、第4接地端電阻R204、第5接地端電阻R205、第6接地端電阻R206和第7接地端電阻R207;35個光敏電阻依次為:第11光敏電阻R11、第12光敏電阻R12、第13光敏電阻R13、第21光敏電阻R21、第22光敏電阻R22、第23光敏電阻R23、第24光敏電阻R24、第25光敏電阻R25、第31光敏電阻R31、第32光敏電阻R32、第33光敏電阻R33、第34光敏電阻R34、第35光敏電阻R35、第36光敏電阻R36和第37光敏電阻R37、第41光敏電阻R41、第42光敏電阻R42、第43光敏電阻R43、第44光敏電阻R44、第45光敏電阻R45、第46光敏電阻R46和第47光敏電阻R47、第51光敏電阻R51、第52光敏電阻R52、第53光敏電阻R53、第54光敏電阻R54、第55光敏電阻R55、第56光敏電阻R56和第57光敏電阻R57、第61光敏電阻R61、第62光敏電阻R62、第63光敏電阻R63、第64光敏電阻R64、第65光敏電阻R65、第71光敏電阻R71、第72光敏電阻R72、第73光敏電阻R73;
其中,第11光敏電阻R11的一端、第12光敏電阻R12的一端和第13光敏電阻R13的一端均與第1接地端電阻R201的一端相連接;第11光敏電阻R11的另一端、第12光敏電阻R12的另一端和第13光敏電阻R13的另一端均分別與第3三極管Q103的集電極、第4三極管Q104的集電極和第5三極管Q105的集電極相連接;
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