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相似文献
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1.
为了保证高精度光电轴角编码器在恶劣工作条件下的细分精度,设计了基于高分辨率数字电位计的实时补偿处理系统。依据莫尔条纹光电信号的数学模型,说明了由信号等幅性偏差和直流电平漂移引起的细分误差的空间分布特征,并得出误差规律及计算公式,从编码器的光机装调、码盘均匀性、光敏元件调试等制作环节出发,指出了编码器光电信号细分误差的根本特性;受高精度光电编码器分辨力的约束,从编码器光敏元件输出莫尔条纹信号的形式出发,构建了分辨率为0.1 的数字电位计查找表;并设计了实时补偿的关键算法。以23位光电编码器为实验对象,在-40~60 ℃条件下对补偿处理系统测试,实验结果表明:直流漂移1.2%,等幅性2%,且自动补偿时间约为3 s,满足编码器分辨力(0.154)和工作实时性的要求。该方法可实际应用于编码器系统,能够提高编码器的环境适应性和测角可靠性。  相似文献   

2.
达林顿光电三极管是在普通光电三极管的基础上发展起来的光敏元件。它实质上是把光电三极管和普通双极型三极管组合在一起,构成一只具有光电效应的器件,当它受到光照时,等效光电三极管将光信号转换成电信号,此信号被双极三极管放大,其总放大倍数相当于两只三极管放大倍数的乘积。所以,灵敏度比普通光敏三极管更高,通常光电流可达十几毫安以上。但是,达林顿型光电三极管对光信号的响应速度却要慢  相似文献   

3.
一、原理FP-3型光功率计是应用光-电转换技术来实现光功率测量的,也就是使光辐射强度的变化线性地转换成电流信号的变化.实现这种特性在要求不太严格的情况下,可供选择的器件种类繁多,相应的光电探测器显然要求各自的前置电子电路,要满足阻抗匹配,使其输出满足线性要求.对于硅光电二极管(包括硅光电池,PIN管)而言,采用低阻"短路负载"是合适的.图1表示光敏元件在光辐照下产生光生电流,前置放  相似文献   

4.
朱剑 《电子世界》2013,(17):17-18
为了提高光电编码器输出信号在特定应用系统中的抗干扰能力,通过分析研究绝对值型和增量式光电编码器的输出信号形式,提出了采用相应的光电转换器件将电信号转换为光信号进行传输,实验结果表明方法可行,传输信号稳定并能可靠转换,提高了编码器输出信号的抗干扰能力。  相似文献   

5.
在众多的光电子器件中,销售量最大和应用面积最广的光电子器件应数光电耦合器(它称光隔离器)。这种器件最大特点是它通过发光器件(如LED)和光敏器件(如光敏二极管和光敏二极管)之间的电—光—电转换实现了电子线路间的光学隔离,这种光学隔离完成两个重要任务:一是输入信号可以无阻通过,二是输出信号不能反馈到输入端。只要在电路中加上一个简单的光电耦合器,便可解决需要复杂电路或根本无法解  相似文献   

6.
在众多的光电子器件中,销售量最大和应用面积最广的光电子器件应数光电耦合器(它称光隔离器)。这种器件最大特点是它通过发光器件(如LED)和光敏器件(如光敏二极管和光敏三极管)之间的电—光—电转换实现了电子线路间的光学隔离,这种光学隔离完成两个重要任务:一是输入信号可以无阻通过,二是输出信号不能反馈到输入端。只要在电路中加上一个简  相似文献   

7.
声光可调滤光器是一种利用声光调制技术的新型滤光元件,它具有结构简单,光谱变化范围广,可快速调谐,频谱宽度可变以及输出光强容易控制等优点。该器件在光信息处理,彩色图象色调分析,染料激光调谐,光纤通讯,新型快速调谐光谱仪和彩色摄象等光电和光敏元件的光谱灵敏度测试等方面: 本文将介绍以氧化碲(TeO_2)晶体为介质,由离〔110〕轴传布的慢横模声波与光束互作用产生的远轴反常布喇格衍射为工作  相似文献   

8.
光敏线列是将很多光敏元件集成在一条直线上,加上扫描技术,就可以用在光测试、卡片阅读和传真等方面。我们试制的64×1光敏线列,同其他自扫描线列一样,是将光敏元件和扫描输出电路集成在同一硅片上的。光敏元件用的光电二极管,扫描输出电路为PMOS场效应管组成的译码矩阵。  相似文献   

9.
日本大洋埃列库斯公司决定出售一种称为“激光同轴传感器”的激光束同轴反射式光电开关。该装置将以1.6 kHz频率调制的激光束照射到目标介质上,再用光电倍增管接收它的反射光,最后判定这一接收光的电平输出。  相似文献   

10.
1 工作原理该 PIN 光电二极管实际上是一个反向偏置的半导体二极管,当信号光照射到二极管的光敏区时,入射光在耗尽层和离耗尽区  相似文献   

11.
杨闽  潘炜 《电子技术》2011,38(5):47-48,46
本探测仪的原理是介质中的光吸收量和它的密度成比例.光源发出的光在介质中传播后被光电传感器接收,光电传感器将光信号转换成电信号,信号放大后输出,单片机将模拟信号转换成数字信号经RS485接口传送至计算机,计算机处理后显示出水下淤泥密度的分布情况,起到指导清淤人员工作的作用.  相似文献   

12.
文献摘要     
讨论光电成象器件、光电探测器、阴极射线管、面板显示等。推测了将光输入信号转换成有用的电输出信号或光输出信号的远  相似文献   

13.
光电耦合器(OCD)是一种把发光器件和光敏器件封装在同一壳体内的光电转换器件,并构成输入与输出之间的电绝缘、中间通过光传输信号的新型半导体光电子器件。从广义讲,OCD也是一种光电传感器,并已独立地发展成一个完整的系列。 OCD的最大特点是通过发光器件(如LED)和光敏器件(如光敏二极管、光敏三极管)之间  相似文献   

14.
多个独立的声波同时作用在声光器件中,入射激光照射到声场,当满足布喇格入射条件时,声光器件输出多个衍射光束。但是,多个衍射光束不是完全独立的。当多个频率的声波同时出现时,除了根据布喇格定律出现相应的光束外,还存在各光束之间的互调制效应和交叉调制效应;当多于一个频率的信号加于声光调制器时,将分别耗费源束的光能,并使衍射光束受到其它声光栅的多次衍射,而使该束衍射光效率降低。加入的频率数目越多,对于一束一级衍射光的衍射  相似文献   

15.
本文描述了确保连续GaAs激光器和雪崩光电二极管APD的最佳和可靠的工作电路,并省去了实用光传输系统的调节程序。叙述了用光反馈来保证激光器恒定输出功率和调制深度的一些方法,并且与样品型号,温度变化及长时间的退化所引起的变化无关。还叙述了一种对APD偏置的奇特方法,即用恒流偏置来代替恒压偏置,因此,省掉了温度补偿和电源调节等等过程。光纤通讯系统中的许多电路类似于同轴系统中使用的电路。为了达到实用,有些元件要求新的电路技术,这些元件是指电光转换元件,即用来将电信号转换成光信号的光发射机,和将光信号转换成电信号的光接收机。  相似文献   

16.
光电编码器作为一种具有代表性的测角元件,为保证其在恶劣工作环境下的测角精度,介绍了光电编码器信号处理的关键技术;从衡量莫尔条纹光电信号质量的指标出发,指出补偿光电信号对提高编码器测角精度的重要性;从光、电两方面,阐述了国内外光电编码器信号自适应补偿技术的研究现状;并对典型补偿处理技术进行分析,揭示了工程编码器对信号补偿处理技术实时性的需求;最后,针对国内外对光电编码器的研究进展,简要说明了光电编码器未来的发展趋势。  相似文献   

17.
任致程 《家庭电子》1997,(10):44-44
普通光电耦合器是电信号输入发光二极管,使之发光,光敏器件受光后,又输出电信号。这个电→光→电的过程,实现了输入电信号与输出电信号间既用光来传输又通过光来隔离的目的,提高了线路的抗干扰能力。但由于普通光电耦合器的输入、输出间传输特性不良,所以通常只能传输脉冲信号。线性光电耦合器,可以实现信号的线性传输,即输入电信号与输出电信号是成比例地变化的。有了高线性度的红外发光二极管以及光敏器件,才能制作线性光耦合器。其电路图形符号如图1所示。  相似文献   

18.
光电编码器(光电脉冲发生器)作为一种数字式传感器在自动控制领域中应用越来越广泛。但目前我国生产的光电编码器的分辨率一般只能达到每转5000个脉冲左右水平。此外,从经济角度考虑,分辨率提高一倍,产品价格要增加很多。所以通过外部途径来提高光电编码器的分辨率是很有实用价值的。一、位置细分的原理光电编码器的输出有两路相位差±90°的方波脉冲(A相脉冲和B相脉冲)。在光电编码器A相(或B相)输出脉冲的一个周期,我们可以通过光电编码器以外的硬件电路或计算机软件来对这一脉冲周期进行细  相似文献   

19.
基于四象限探测器的互瞄技术研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
胡亚斌  王苗 《光电子.激光》2015,26(11):2193-2199
空间位置传感中互瞄精度是影响全景立体相机和 激光雷达联合标定的主要因素,针对目前通用的望远镜互瞄十字丝法 精度瞄准过程繁 琐及操作难度大等问题,提出了利用激光器和四象限光电探测器实现两台仪器间互瞄的 新方法。在两台需要互瞄的仪器 设备上分别安装一个激光发射器、四象限探测器及粗瞄器,通过粗瞄使激光光束照射到 四象限探测器光敏面上, 根据四象限探测器4个象限电压输出得到光斑中心相对于光敏面中心的偏移量,通过适当调 整仪器位置姿态实现互 瞄对准。仿真分析和实验结果表明,四象限探测器的对准精度可满足仪器间互瞄的要求,相 比于望远镜互瞄十字丝法操作简便,为联合标定提出了一种新思路。  相似文献   

20.
为了吸取集成光学的优点,就必须研制一种电-光集成元件,以避免电和光学元件间的复杂界面。首先制成一种电-光学集成光电探测器,它是在包含一个光电二极管的Si-SiO_2基片上沉积一个玻璃波导而构成的,通过这个波导,把入射光束导入光电二极管。结构如图1所示。  相似文献   

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