在这篇文章中,我们将看到什么是光到变频器电路,它如何工作,如何在项目中使用它,以及它的规格。
无论你属于哪个类别,专业人士,爱好者,工程师或学生,模块化组件总是减少一半的头痛,而设计电路。
它们消除了设计特殊电路的需要,有效地降低了成本。其中一个模块化组件是TSL235R轻到变频器。
什么是频率转换器(TSL235R)?
这个模块组件基本上是一个集成电路,它将光强度转换为占空比为50%的频率。
光强和频率是成比例的。
当环境或任何外部光强度增加时,输出频率增加,反之亦然。
TSL235R是三个腿装置看起来几乎与具有半透明外壳的晶体管相似。
它有两种形式,一个是表面贴装,另一个是普通PCB安装型。
这种集成电路的主要优点是不需要外部元件来产生频率;它可以直接连接到任何微控制器或微处理器。
它在模块的前面有一个微小的凸透镜,用于聚焦光线,背面是平的。它非常灵敏,能探测到光线的微小变化。
规格概述:
TSL235R可从2.7 V至5.5 V(5 V标称值)供电。
光响应范围广,从320nm到1050nm,涵盖紫外光到可见光。它的工作温度从-25摄氏度到+70摄氏度。
它具有每度摄氏度的150 ppm的温度系数。它可以提供的最大频率为100 kHz,最小频率在少量100 Hz的范围内。
输出占空比严格校准50%。它的长度为19.4mm,包括终端和4.6mm宽。
范围为0.01 MFD至0.1 MFD的电容必须从其电源端子连接,电容器和TLS235R必须尽可能接近。
这个怎么运作?
它由两个组件组成,一个是硅光电二极管,另一个是电流到频率转换器(CFC)。CFC是一种将电流参数转换为频率参数的电路。
通过光电二极管的电流与光强成正比。
电流转换器(CFC)测量通过光电二极管的电流量。
当通过光电二极管的电流增加时;CFC提高了它的频率,反之亦然。这样我们就得到了光到频率的间接转换。
如何使用,在哪里使用?
您可以使用TSL235R,您正在工作的任何轻的项目,如:
·您可以使用它来测量Lux Meter等环境光强度。
·您可以将RSL235R耦合,用于反相器中的反馈电路,无论连接的负载如何,都需要稳定输出。
·可用于运动检测器,可检测光强的任何变化。
·它可以在安全系统中使用。
·可用于自动路灯系统,通过单片机检测频率下降并触发输出。
这是一个图解如何用微控制器界面
应用程序是无限的,当开始玩它和理解正确的方式。
使用IC 555光到变频器
类似的电路可以通过使用IC 555以稳定模式布线,并将其一个电阻替换为LDR来实现,如下所示:
根据应用规范,电容器C1可以用用于获得其他频率范围的其他值。
IC 555的引脚3可以集成到任何想要的外部负载或电路,如果需要TTL兼容输出,请确保用精确的5V电源IC 555。
安斯沃思(merrill Lynch)说
好的,我看到我以为你尝试了类似于LED和LDR在逆变器上的东西之前,我认为你将其放在555 IC的控制引脚上。但我想这是一个不同的原则,我认为它是一样的,因为我看到它提到了在使用部分中的逆变器反馈。
Swagatam说
是的,这是一个不同的概念,可以应用于依赖于频率参数....的电路中
逆变器是基于PWM的概念,其中频率需要恒定,并且可能与其输出管理或校正无关。
安斯沃思(merrill Lynch)说
在这篇文章中,它指的是你的光到频率转换器,你说它可以在逆变器反馈电路中实现,所以我对你说,我想看到你把它添加到逆变器电路中
Swagatam说
对不起,频率改变不能用于电压校正或关闭操作,它由另一个作者编写。
您可能需要进一步的阶段将频率转换为另一种合适的形式,这可能使逆变器关闭操作
gr说
你好Ainsworth和Swagatam,美好的一天。
我提到它可以实现在逆变器的反馈电路。这个概念的灵感来自本文https://www.homemade-circulay.com/2012/05/load-independentOutput-corrited.html.
其中LED的亮度转换为PWM。同样,我们可以将LED和光耦合到变频器模块,并且输出可以接地到频率变化的微控制器,并且可以产生适当的PWM。该PWM应用于MOSFET的栅极。因此,我们可以保持输出稳定。
问候
Swagatam说
嗨gr,
在逆变器电压校正电路中,LED强度响应于逆变器输出电压而改变,而上述电路是频率转换器的光,其不能以任何方式满足PWM校正需要,除非包括更多阶段。
PWM与频率不同,CHNGES频率不会改变PWM ...。我认为你与这两个参数混淆了。
但没关系,随着讨论和互动的增多,你会逐渐了解所有这些参数。
安斯沃思(merrill Lynch)说
我希望看到你用逆变器实现这一点,因为我想尝试一下。
Swagatam说
如果你能阐述有点会帮助我更好地了解。