Mục lục:
- Bước 1: Aufbau Und Funktion Des Boards
- Bước 2: Benötigte Bauteile, Platine Und Zubehör
- Bước 3: Phần cứng Anfertigen Der
- Bước 4: Kommunikation Zwischen Arduino Und LabVIEW - Konfiguration LabVIEW
- Bước 5: Kommunikation Zwischen Arduino Und LabVIEW - Konfiguration Arduino
- Bước 6: Giao diện Anwendung Benutzerinterface
Video: MyPhotometrics: Photodiodenverstärker Phiên bản Pro: 6 Bước (có Hình ảnh)
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:33
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International. Eine für Menschen lesbare Zusammenfassung dieer Lizenz findet sich hier.
Ist Sauron Plus?
Sauron Plus ist die Pro-Version des 4-Kanal Photodiodenverstärkers Sauron, der mithilfe von geeigneten Photodioden die Strahlungsleistung einer Lichtquelle erfassen kann. Sein Eingangsstrombereich von 20 nA- 5120 nA reichte allerdings nur für Lichtquellen geringer Intensitäten aus. Für die Messung von Lasern war es deshalb notwendig eine Spezielle Sphäre aus LEGO zu verwenden, die die Intensität abschwächte und damit eine Übersättigung des Messinstruments verhinderte. Für Profionelle Zwecke ist diese Lösung nicht tối ưu.
Die Pro-Version Sauron Plus liefert eine etwa 1000-fache Erhöhung des Eingangstrombereichs mit bis zu 50mA. Diese Version sieht den Anschluss von nur einer Diode vor, jedoch ist eine Messkanalerweiterung mit dem MyPhotometrics Photo-Rack realisierbar. Mit Sauron Plus ist es ebenfalls möglich seine Vorgängerversion zu nutzen.
Điểm nổi bật:
- Eingangsstrombereich 20 nA - 50mA ·
- Auflösung 10-20 Bit
- Tích hợp 1 - 1024 mili giây
Anwendungen:
- Qualitätskontroller
- Komponententests
- Lebensdauertests
- Quang kế
- Đồng hồ điện
- …
Die Messung der Strahlungsintensität erfolgt weiterhin über eine Photodiode, die einfallendes Licht trong einen messbaren Strom umwandelt. Die weitere Verarbeitung diees Stromsignals ermöglichen mehrere Bausteine, die zusammen ein oszillatorisches Messverfahren erlauben, das einen deutlich höheren Eingangsstrombereich liefert. Durch die Spezielle Verschaltung eines Kondensators, oszilliert die über ihn abfallende Spannung in einer Frequenz, die je nach Eingangsstrom variiert. Ein Bộ chuyển đổi điện áp sang tần số sẽ chết đi về phía trước Spannungsspitzen zu einem Tín hiệu mit bestimmter Frequenz um. Diese Frequenz kann von dem Mikrocontroller erfasst werden werden. Je höher die aufgenommene Frequenz ist, desto höher ist auch der Eingangsstrom, und somit auch die gemessene Lichtintensität.
In dieem zeigen wir có thể dạy được die Herstellung der Phần cứng und die Anbindung một einen geeigneten Mikrocontroller. Wir liefern eine funktionsfähige Firmware für einen (nhanh) trustbigen Arduino (Pinbelegung beachten) und ein Beispiel-LabVIEW ™ -Programm als Nutzeroberfläche. Hiermit steht dem Einsatz von Sauron PLUS im Labour nichts mehr im Weg.
Hãy bắt đầu nào…
Bước 1: Aufbau Und Funktion Des Boards
Die goldfarbene Buchse (1), Welche an der Platinenkante befestigt ist, dient als Anschluss einer Photodiode mittels Koaxialkabel. Folgend dient ein Relay (2) dazu zwischen den Varianten Sauron (Giáo dục) und der Pro-Variante Sauron Plus zu wählen. Mithilfe des hier verwendeten Arduino Nano (3) ist dieer Schalter ansteuerbar. Der Aufbau der Phiên bản Giáo dục ist bereits in dem Bài giảng có thể dạy được und befindet sich trong dem grün markierten Bereich.
Für die Verwendung von Photodioden mit Signalstärken von mehreren mA ist es notwendig das Signal der Diode noch vor der eigentlichen Messung zu dämpfen. Dazu dient der Transimpedanzverstärker (TIA) (4). Er schwächt das Messsignal mithilfe einer Widuggskaskade (5) insoweit ab, dass an seinem Ausgang maximal 100uA fließen. Die Ansteuerung des TIA (und damit auch die Wahl des Messbereichs) erfolgt wiederum durch den Arduino und einen CMOS Multiplexer (6).
Sauron Plus misst die Strahlungsintensität mithilfe eines oszillatorischen Messverfahrens. Dazu dient der VFC (Bộ chuyển đổi điện áp sang tần số, zu deutsch auch U / f- Wandler) (7). Als Referenzspannung dient die Spannungsquelle (8), die man als schwarzen Block auf der Platine erkennen kann. Sie liefert 15V chết durch einen 1: 1 Spannungsteiler auf chết Hälfte abgesenkt werden. Die resultierenden 7, 5V dienen im folgenden Verlauf der Signalverarbeitung als „Triggerpunkt“eines Komparators der Bestandteil des VFC ist. Die Spannung liegt am “Ngưỡng” -Eingang an. Der Komparator vergleicht diese mit der Spannung, die am „Comp_Input“-Eingang anliegt.
(Hinweis: Wo genau sich diese Eingänge befinden, lässt sich im SauronPlus.sch nachvollziehen.)
Sobald eine höhere Spannung als 7, 5V anliegt, schaltet der VFC einen konstanten Strom, der den Kondensator C5 (9) auflädt. Zusammen mit einem Operationsverstärker (10) bildet C5 einen Tích phân. Fließt jetzt Strom aus dem TIA, wechselt die Eingangsspannung des Integrators die Polarität und der Kondensator entlädt sich. Die Ausgangsspannung, Welche gleichermaßen der “Comp_Input” des VFC ist, chìm. Sobald sie unter den Triggerpunkt fällt, schaltet der VFC den Ausgangsstrom ab. Durch dieen Vorgang oszilliert die Spannung, sodass Ladungsspitzen erkennbar sind. Diese lassen sich mit dem Arduino Nano zählen. Đầu vào Bei einem maximalen (Toàn dải) von -10V am Eingang des Integrators liefert der VFC eine Frequenz von 100kHz. Da mit steigender Stromstärke das Entladen des Kondensators beschleunigt wird, spiegelt sich die Stromstärke in der resultierenden Frequenz wieder.
Einige der übrigen Bauteile dienen zur Verbesserung des Messignals, wie beispielsweise Pi-Filter (11) zum Glätten der Referenzspannung und Potentiometer (12) zum Entfernen von Offsets, reserend durch Kriechströme. Außerdem befinden sich mehrere Schutzvorrichtungen auf der Platine, wie beispielsweise Dioden (13), die vor zu hohen Strömen schützen. Desweiteren liefert ein Step-Down Converter (14) aus der Spannungsquelle von 15V die vom Arduino benötigte Versorgungsspannung von 5V und ein IO-Expander (15) dem Arduino weitere notwendige IO-Pins zur Ansteuerung der zahlreichen Bauteile.
Hinweis: Diese Funktionsbeschreibung ist grob zusammengefasst, da die Beschreibung der komplexeren Funktionen den Umfang diees Huấn luyện viên überschreiten würde. Wer sich tiefgehender über die Signalverarbeitung mittels VFC beschäftigen möchte, kann folgende Seiten besuchen:
- U / f_Wandler
- Datenblatt LM331AN
Bước 2: Benötigte Bauteile, Platine Und Zubehör
Zunächst werden einige Bauteile benötigt, die großteils bei dem Anbieter Farnell erhältlich sind. Für das Hochladen des bereitgestellten Warenkorbs ist eine Đăng ký auf der Seite www.farnell.de notwendig. Jetzt muss die Datei BOMPLUS.xlsx heruntergeladen und unter "Meine Bestellungen" - "Stückliste hochladen" ausgewählt werden. Der Warenkorb wird automatisch zusammengestellt.
Der Warenkorb enthält die exakten Bauteilmengen, die für Sauron Plus notwendig sind. Wir empfehlen jedoch die Stückzahl einiger Komponenten zu erhöhen. Chết mạ vàng bei Teilen, chết bei der Verarbeitung schnell verloren gehen können (Widerstände, Kondensatoren).
Unter OSH Park ist die Bestellung der Platine mit dem Nút Đặt hàng ngay möglich. Alternativ einfach das Sauron +.brd tệp runterladen und bei einem trustbigen anderen PCB-Fertiger trong Auftrag geben.
(Hinweis: Diese Platine kann auch für das Laserleistungsmessgerät als Stand-Alone-Lösung genutzt werden, da die Anschlüsse für das Display und den Joystick bereits vorhanden sind.)
Weitere notwendige Bauteile sind:
- Der AS89010 der Firma asm Sensors Germany wird bislang direkt vom Hersteller geordert. Der Verkaufspreis (Stand Mai 2017) Liegt bei 6, 97 € je Einheit. Aufgrund linh hoạt Umstellungen gibt es den AS89010 allerdings schon hói bei arrow.com oder futureelectronics.com.
- 2x der Arduino Nano (Nano Atmega 328P) z. B. chào für weniger als 5 € (Da nicht alle Pins notwendig sind, sollte das Board keine verlöteten Steckerleisten besitzen.)
(Hinweis: Es kann bei Bedarf auch ein Arduino Nano für das Board verwendet, und ein anderer Bộ điều khiển für die Messdatenaufnahme eingesetzt werden. Dafür kann ein fast trustbiger Arduino verwendet werden. Die Anpassung der jnibware Ielden Nutzer überlassen. Bei der Erstellung chết Projekts wurde jedoch auch hier ein Arduino Nano ausgewählt.)
- Die SMA- Buchse, die Stiftleisten (4x) und ein übriger Wid hieu (1x) z. B bei mouser.de
- Koaxialkabel RG174 zB. bei voelkner.de
- Übrige Kleinteile: 3, 3uF Kondensator (4x), das Relay und eine 100uH Spule (2x) z. B. bei digikey.de
(Hinweis: Sicher gäbe es einige Bauteile, die hier extra aufgeführt sind, auch bei farnell.com. Allerdings sind die Bauteile so gewählt, dass sich der Aufwand bei unaerschiedlichen Distributoren wich zu bestellen Preis-Leistungs-technisch. möglicherweise nicht beachtet wird, ist hier die Abweichung eines Bauteils vom angegebenen Messwert ở Prozent. Qua đời ist ein Qualitätsmerkmal, ở manchen Bereichen der Schaltung von Sauron Plus nicht zu umgehen ist.)
Prinzipiell ist jegliche Art einer Photodiode mit dem Messsystem kompatibel. Wir empfehlen die Nutzung von Dioden der Typen
- BPX61 oder
- OSD-50-5T
Die BPX61 ist die kostengünstige Lösung, die für einfache Anwendungen und Versuche ausreicht.
Der zweite ausgewählte Dioden Typ, die OSD-50-5T, zeichnet sich nicht nur durch ihre exzhesiae Empfindlichkeit aus, sondern leider auch durch einen sehr hohen Preis. Es sind häufig Angebote, z. B. bei Ebay, AliExpress usw., zu finden. Eine kurze Recherche dazu lohnt sich. Diode diode eignet sich mit einer aktiven Fläche von 50qmm für Messungen mit einer direkten Einstrahlung der Quelle, auch ohne Messkugel. Allerdings ist die Diode bereits bei Leistungen unter 1mW übersättigt und übersteuert aus dieem Grund bei der Messung konventioneller Laserpointer. Die Verwendung der OSD-50 ist deshalb und aufgrund ihres hohen Preises nur für Profionelle / semiprofessionelle Laboreinsätze zu empfehlen.
Bước 3: Phần cứng Anfertigen Der
Zum Anfertigen der Platine sollte zuerst mithilfe des Stencils Lötpaste auf die vorgesehenen Pads aufgetragen werden. Als Lötpaste empfehlen wir eine bleifreie Variante, z. B. SMD Solderpaste von Chipquik, zu verwenden, da ansonsten das Einatmen des entstehenden Rauchs beim Erhitzen gesundheitsschädlich wirken kann. Danach sind die einzelnen Bauteile an den richtigen Stellen zu platzieren. Dabei sollte bei den kleinen Bauteilen begonnen werden, um das Bestücken einfacher zu bringalten. Zuletzt muss die bestückte Platine erhitzt werden, damit die Lötpaste die Bauteile an die Platine binden kann. Kleine Ungenauigkeiten in der Platzierung der Bauteile sind akzeptabel, beim Aufschmelzen der L.
Die Lötung erfolgt Ideerweise mit einem Profionellen Lötofen z. B. einem Dampfphasen Lötofen. Da die Anschaffung eines solchen Geräts sehr teuer ist empfiehlt sich beispielsweise eine kostengünstigere Lösung in Form eines Reflow-Kits, das von PCB Pool angeboten wird.
(Hinweis: In unserer Vorgängerversion der Verstärkerplatine bot sich auch die Randvisierte Variante der Erhitzung der Platine mit der Verwendung einer einfachen Herdplatte, zB einer Camping Herdplatte, an. Nach einem kurzen "Aufraucelchlossen" der Löt. eine kleinere Platine handelte, war der Lötvorgang leichter zu beobachten und zu kontrollieren. Deshalb ist diese Variante für Sauron Plus nicht zu empfehlen.)
Danach folgt das Anbringen der Bauteile mit Steckverbindungen. Die einzelnen Steckverbinder sollten durch Lötungen mit den Kontakten verbunden werden (z. B. mit solch einem Lötkolben und Lötdraht).
Wie die Fertigung trong einzelnen Schritten aussieht, wird im Video vorgestellt
Überschüssige Lötpaste führt bei SMD Bauteilen wie dem AS89010 mit einem Beinchenabstand von 0,635 mm schnell zu Kurzschlüssen nach dem Löten. Normalerweise lässt sich durch kurzes Erhitzen mit dem Lötkolben mit Hohlkehle der überschüssigen Zinn entfernen.
Wie eine Photodiode mit einem Koaxialkabel verbunden wird, kann im Sauron nachgelesen werden.
Bước 4: Kommunikation Zwischen Arduino Und LabVIEW - Konfiguration LabVIEW
Für die grafische Darstellung der Messergebnisse lässt sich die Entwicklungsumgebung LabVIEW ™ verwenden. LabVIEW ™ ist für Studenten und Schüler kostengünstig zu erwerben. siehe hier
(Hinweis: Das UserInterface für Sauron benötigt die Phiên bản NI LabVIEW ™ 2016)
Für die Kommunikation mit dem Arduino ist das Modul LabVIEW Giao diện cho Arduino über den JKI VI Package Manager zu installieren. Falls dieer noch nicht installiert ist, ist der Package Manager hier zum Tải về erhältlich. Achte darauf, dass der NI VISA Treiber installiert ist. Chết đi là der Treiber, chết dần chết mòn Kommunikation mit dem Arduino zuständig ist.
Lade die.zip Datei LabVIEWPlus.zip herunter. Die darin enthaltene Datei SPLUS_RACK_4_SHUTTER.vi beinhaltet das mit LabVIEW ™ entwickelte Virtuelle Dụng cụ SauronPlus VI. Die VI stellt die Basisfunktionalitäten für die Kommunikation und Konfiguration von Sauron Plus zur Verfügung.
(Hinweis: Die Datei muss unbedingt in dem heruntergeladenen Ordner mit allen übrigen Dateien verbleiben, da die VI auch auf diese zugreifen muss.)
Bước 5: Kommunikation Zwischen Arduino Und LabVIEW - Konfiguration Arduino
Der Arduino muss mittels USB an den PC angeschlossen werden. Bộ điều khiển dieer kontrolliert chết Messdatenaufnahme.
Für die Programmierung mit dem Arduino kann die frei verfügbare Mã nguồn mở Phần mềm Arduino IDE verwendet werden. Es ist wichtig, dass für die Kommunikation mit dem Arduino der richtige COM - Cổng (USB) Ausgewählt wird.
Die Datei FirmwareForBackplain.zip beinhaltet die zum Betrieb von Sauron Plus mit dem Arduino Nano notwendige Firmware. Diese Firmware erlaubt die Konfiguration und das Auslesen der Messdaten mit der ebenfalls bereitgestellten LabVIEW ™ -VI. Die Datei Sauron.ino wird auf den Controller geladen, der die Messdatenaufnahme kontrolliert.
Der Arduino muss dann, z. B. mithilfe von nữ-nữ Jumper Kabeln, mit dem Arduino auf der Platine verbunden werden. Dazu ist das Pinout (siehe oben) des Arduino hilfreich. Der Ausschnitt der Platine (s.o.) zeigt Welche Pins miteinander verbunden werden. Dabei werden die Pins SDA, SCL und GND mit dem jeweils gleichnamigen verbunden. V + muss mit dem 5V-Ausgang des Arduino Nano und INT_RDY mit dem INT0 Pin verbunden werden.
Die Firmware für den Arduino Nano, der sich auf der Platine von Sauron Plus befindet, wird in der Datei ArduinoNANO_SPLUS.zip zur Verfügungmodellt. Die Datei SauronPLUS.ino wird jetzt auf den Platinencontroller gespielt.
Bước 6: Giao diện Anwendung Benutzerinterface
Nach dem Laden der Sauron PLUS VI lassen sich hier über das Benutzerinterface die Betriebsparameter einstellen.
Diese VI ist auch für die Nutzung mit dem Giá đỡ ảnh geeignet. Aus dieem Grund stellt die VI ein Userinterface zur Bedienung von vier Kanälen gleichzeitig bereit.
- Schalter oben: schalten jeweiligen Messkanal für die Messung ein
- CH 1- CH4: schaltet den jeweiligen Messkanal für die Einstellungen mittels der runden Bedienelemente ein oder aus
- Sức mạnh: zeigt die auf die jeweilige Photodiode einfallende Leistung in W (Voraussetzung: Die Empfindlichkeit der Photodiode ist bekannt und in der Sauron VI mittels eines Kalibrierfiles hinterlegt.)
- Bước sóng: Die Wellenlänge der Lichtquelle muss bekannt sein und eingetragen werden
- COM: Cổng Auswahl des COM zur Verbindung mit dem Arduino (kann je nach Mikrocontroller verschieden sein).
- Mức dB: Auswahl der Dämpfung tính bằng dB
- Thời gian tích hợp tính bằng mili giây: Auswahl der Integrationszeit des Messsingals tính bằng mili giây
- Tệp hiệu chuẩn: Jeder Messkanal benötigt ein eigenes Tệp, các mối hàn chết Kalibrierung der jeweiligen Diode beinhaltet. Die Files sind für die zwei verschiedenen Diodentypen in der Firmware des Systems verarbeitet und liegen ebenfalls in dem Ordner indem sich die VI befindet.
(Hinweis: Die Datei Không có pd kann ausgewählt werden um eine 1: 1 Messung ohne Kalibrierung durchzuführen.)
- Máy dò: zeigt dann den ausgewählten Messkopf an
- Messung: startet die Messung
- Chế độ trực tiếp: startet kontinuierliche Messung
(Hinweis: Diese Nutzeroberfläche ist nur ein Beispiel, wie Sauron Plus angewendet werden kann. Es können auch andere Nutzerinterfaces angepasst werden, um Sauron Plus je nach Bedürfnis zu verwenden.)
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