×
26.08.2017
217.015.e7c4

Результат интеллектуальной деятельности: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ШИРИНУ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для измерения интенсивности оптического излучения и в системах контроля оптических параметров объектов. Техническим результатом является повышение точности преобразования, уменьшение энергопотребления и расширение функциональных возможностей преобразователя оптического излучения в ширину импульсов напряжения. Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения содержит фотодиод, источник питания и операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с первым резистором и катодом фотодиода. Анод фотодиода подключен к общей шине источника питания, которая через делитель напряжения на втором и третьем резисторах подключена к выходу операционного усилителя, который является выходом устройства. В схему введен четвертый резистор, через который потенциальная шина источника питания соединена с неинвертирующим входом операционного усилителя и подключена к средней точке делителя напряжения. Клеммы питания операционного усилителя подключены соответственно к общей и к потенциальной шине источника питания. 1 ил.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для измерения интенсивности оптического излучения, в фотоэлектрических датчиках контроля допуска на охраняемые объекты с передачей сигналов по линии связи, а также в системах контроля оптических параметров объектов.

Известно фотоприемное устройство (авторское свидетельство на изобретение №1388733, МПК G01J 1/44, опубл. 15.04.1988 г., бюл. №14), содержащее фотодиод, катод которого подключен к инвертирующему входу первого операционного усилителя и первому резистору в цепи отрицательной обратной связи, второй операционный усилитель с резисторами в цепи положительной обратной связи, выполняющий функцию релейного элемента (триггера Шмитта) для получения импульсов выходного напряжения.

Недостатками данного устройства являются наличие нелинейных элементов в цепях обратной связи операционных усилителей, приводящих к повышению погрешности вследствие нелинейности характеристики преобразования, а также большое энергопотребление двух операционных усилителей, имеющих двухполярное напряжение питания.

Известно также устройство регистрации оптического излучения (авторское свидетельство на изобретение №1122899, МПК G01J 1/44, опубл. 07.11.1984 г., бюл. №41), содержащее фотодиод, включенный между нулевой цепью и входом операционного усилителя с первым резистором в цепи отрицательной обратной связи, источник напряжения, аналоговый ключ для разряда емкости фотодиода, управляющий генератор и ждущий мультивибратор для управления аналоговым запоминающим устройством, применяемым для запоминания выборок выходного сигнала.

В данном устройстве диапазон перезаряда емкости фотодиода задается рядом функциональных блоков (источником опорного напряжения, управляющим генератором, ждущим мультивибратором и аналоговым ключом), применение которых приводит к относительно большому энергопотреблению. При этом точность фотоэлектрического преобразования ограничивается влиянием коммутационных помех, возникающих при срабатывании аналогового запоминающего устройства, и динамическими погрешностями перезаряда емкости фотодиода.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению (прототипом) является фотодатчик (авторское свидетельство на изобретение №712688, МПК G01J 1/44, опубл. 30.01.1980 г., бюл. №4), содержащий фотодиод, источник питания и операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с первым резистором и катодом фотодиода. Анод фотодиода подключен к общей шине источника питания, которая через делитель напряжения на последовательно соединенных втором и третьем резисторах подключена к выходу операционного усилителя, который является выходом устройства.

Недостатком такого устройства является относительно низкая точность преобразования, которая ограничена изменением собственного сопротивления фотодиода, работающего в прямом включении. Собственное сопротивление фотодиода уменьшается по мере увеличения потока излучения, что приводит к нелинейности характеристики преобразования из-за шунтирования этим сопротивлением вырабатываемого фототока. Кроме того, при передаче выходного сигнала устройства по линии связи происходит его уменьшение из-за падения напряжения на сопротивлении линии связи, что также увеличивает погрешность преобразования. В связи с этим для снижения относительной погрешности необходимо повышать двухполярное напряжение питания операционного усилителя, что приводит к увеличению потребляемой мощности устройства.

Задачей изобретения является создание преобразователя оптического излучения в ширину импульсов напряжения, позволяющего повысить точность преобразования, уменьшить энергопотребление и расширить функциональные возможности устройства.

Эта задача решается тем, что в преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения, содержащий фотодиод, источник питания и операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с первым резистором и катодом фотодиода, анод которого подключен к общей шине источника питания, которая через делитель напряжения на последовательно соединенных втором и третьем резисторах соединена с выходом операционного усилителя, являющегося выходом устройства, дополнительно введен четвертый резистор. Через этот резистор потенциальная шина источника питания соединена с неинвертирующим входом операционного усилителя и подключена к средней точке делителя напряжения, а клеммы питания операционного усилителя соединены соответственно с общей и с потенциальной шиной источника питания.

Схема предлагаемого преобразователя оптического излучения в ширину импульсов напряжения приведена на чертеже.

Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения содержит фотодиод 1, операционный усилитель 2, первый резистор 3, второй резистор 4, третий резистор 5 и четвертый резистор 6, включенный между потенциальной шиной 7 источника питания и неинвертирующим входом операционного усилителя 2. Анод фотодиода 1 подключен к нулевой цепи, а его катод соединен с инвертирующим входом усилителя 2, клеммы питания которого подключены соответственно к общей и потенциальной шине источника питания. С помощью третьего 5 и четвертого 6 резисторов на неинвертирующем входе операционного усилителя 2 формируется напряжение смещения, равное примерно половине напряжения питания: UСМ=0,5UПИТ. Второй резистор 4 включен в цепь положительной обратной связи операционного усилителя 2 и обеспечивает его работу в режиме триггера Шмитта с зоной гистерезиса, которая при одинаковых сопротивлениях R4=R5=R6 резисторов 4, 5 и 6 зависит только от напряжения питания: ΔUГ=UПИТ/3. При этом через первый резистор 3, включенный в цепь отрицательной обратной связи операционного усилителя 2, выполняется заряд или разряд собственной емкости СД1 фотодиода 1 в пределах зоны гистерезиса.

Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения работает следующим образом.

При отсутствии потока излучения Ф=0 фотодиод 1 не вырабатывает фототока, поэтому на выходе операционного усилителя 2 формируются импульсы напряжения со скважностью Q=2, частота которых зависит от собственной емкости СД1 фотодиода 1, сопротивления R3 первого резистора 3 и при одинаковых сопротивлениях R4=R5=R6 резисторов 4, 5 и 6 определяется выражением:

ƒВЫХ=0,7/R3СД1.

При появлении потока излучения Ф>0 фотодиод 1 вырабатывает фототок IФ, который протекает через первый резистор 3 и алгебраически суммируется с током заряда или разряда емкости СД1 фотодиода 1, который зависит от выходного напряжения операционного усилителя 2 и при условии R4=R5=R6 определяется выражением:

IЗАР=-IРАЗ≈UПИТ/2R3.

Длительности выходных импульсов и паузы между ними зависят от фототока и определяются формулами:

tИ=2UПИТCД1R3/(UПИТ-IФR3);

tП=2UПИТСД1R3/(UПИТ+IФR3),

относительное изменение их ширины прямо пропорционально фототоку:

(tИ-tП)/(tИ+tП)=IФR3/UПИТ.

Таким образом, в предлагаемом устройстве реализуется линейное преобразование фототока IФ в широтно-модулированные импульсы напряжения, которые можно передавать по линии связи без увеличения погрешности, что позволяет повысить точность преобразования.

Наличие двух параметров - частоты и скважности выходных импульсов - позволяет расширить функциональные возможности устройства и использовать после затемнения светочувствительной поверхности фотодиода 1 для измерения или допускового контроля его собственной емкости СД1 по значению частоты ƒВЫХ выходных импульсов, либо контролировать темновой ток фотодиода по отклонению скважности импульсов от значения Q=2.

Уменьшение энергопотребления и повышение чувствительности к оптическому излучению в предлагаемом устройстве обеспечивается за счет применения микромощного операционного усилителя 2 на МОП транзисторах с низкими входными токами IВХ2<<1 нА и однополярным напряжением питания. Это позволяет повысить сопротивления всех резисторов до нескольких мегаом и значительно снизить потребляемую мощность устройства.

Экспериментально установлено, что при применении в предлагаемом устройстве фотодиода типа ФД-05-25, микросхемы МСР6542 с однополярным напряжением питания UПИТ=3 В, током потребления IПИТ2=0,6 мкА и входным током IВХ=1 пА, резисторов с сопротивлениями R3=2 МОм, R4=R5=R6=10 MOм общий ток потребления устройства составляет IΣПИТ=1,7 мкА. Согласно значению частоты выходных импульсов ƒВЫХ=6,73 кГц были определены собственная емкость фотодиода ФД-05-25, которая составила СД1=104 пФ, и его темновой ток, значение которого пренебрежимо мало.

Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявленного способа условию патентоспособности «новизна».

Отличительные признаки изобретения - введение четвертого резистора, применение которого совместно со вторым и третьим резисторами позволяет, во-первых, сформировать обратное напряжение на фотодиоде для обеспечения высокой линейности его световой характеристики, во-вторых, перевести операционный усилитель в триггерный режим работы и точно задать зону его гистерезиса, а также использование собственной емкости фотодиода для задания частоты выходных импульсов - в аналогах не встречаются.

Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного изобретения, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Промышленная применимость предлагаемого устройства обусловлена наличием современной элементной базы, на которой его можно реализовать с достижением указанного в изобретении назначения. В схеме можно использовать не только p-i-n-фотодиод типа ФД-05-25, но и высокочувствительный фотодиод ФД24К, микромощный отечественный операционный усилитель К140УД12 и резисторы типов С2-23 или С2-29 В с малым допуском на разброс сопротивления.

Таким образом, предлагаемый преобразователь оптического излучения обеспечивает формирование широтно-модулированных импульсов, позволяет повысить точность преобразования и расширить функциональные возможности при значительном уменьшении энергопотребления по сравнению с прототипом, что указывает на решение поставленной задачи.

Преобразователь оптического излучения в ширину импульсов напряжения, содержащий фотодиод и операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с первым резистором и катодом фотодиода, анод которого подключен к общей шине источника питания, которая через делитель напряжения на последовательно соединенных втором и третьем резисторах подключена к выходу операционного усилителя, являющегося выходом устройства, отличающийся тем, что в него дополнительно введен четвертый резистор, через который потенциальная шина источника питания соединена с неинвертирующим входом операционного усилителя и подключена к средней точке делителя напряжения, а клеммы питания операционного усилителя соединены соответственно с общей и с потенциальной шиной источника питания.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ШИРИНУ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ШИРИНУ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 83 items.
26.12.2018
№218.016.ab97

Способ защиты узлов виртуальной частной сети связи от ddos-атак за счет управления количеством предоставляемых услуг связи абонентам

Изобретение относится к области защиты виртуальной частной сети от DDoS-атак. Техническим результатом является обеспечение предоставления услуг связи абонентам узла VPN, подвергшегося DDoS-атаке, имеющих более высокую категорию важности, за счет сокращения количества предоставляемых услуг связи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675900
Дата охранного документа: 25.12.2018
29.12.2018
№218.016.ad5a

Способ построения защищенного командного пункта управления

Изобретение относится к области фортификационного строительства котлованных специальных фортификационных сооружений рамного типа и может быть использовано при проектировании защищенных командных пунктов управления для оценки показателей их защищенности от воздействия воздушной ударной волны и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676342
Дата охранного документа: 28.12.2018
13.01.2019
№219.016.af68

Способ построения распределенного пункта управления в условиях вскрытия и внешних деструктивных воздействий злоумышленника

Изобретение относится к области автоматизированных систем управления. Технический результат изобретения заключается в повышении структурной живучести распределенного пункта управления за счет повышения достоверности прогнозирования количества элементов распределенного пункта управления, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676893
Дата охранного документа: 11.01.2019
08.02.2019
№219.016.b818

Способ динамической визуализации географической и разнородной информации в геоинформационной системе и машиночитаемый носитель

Изобретение относится к области обработки данных изображений. Технический результат заключается в повышении скорости конфигурирования и визуализации геообъектов из различных источников за счет автоматического масштабирования и центрирования электронного атласа на основе критерия наглядности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679173
Дата охранного документа: 06.02.2019
09.02.2019
№219.016.b8ef

Способ определения истинности речевой информации

Изобретение относится к области электросвязи, когнитивной психологии и психофизиологии и может быть использовано для определения истинности речевой информации, циркулирующей в инфокоммуникационных системах. Технический результат заключается в повышении точности оценки достоверности сообщаемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679217
Дата охранного документа: 06.02.2019
15.02.2019
№219.016.bade

Оптический трансивер

Изобретение относится к волоконно-оптическим системам передачи, в частности к системам формирования (передачи) и приема оптических сигналов. Техническим результатом изобретения является повышение эксплуатационных характеристик (дальности связи, помехоустойчивости и разведзащищенности)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679823
Дата охранного документа: 13.02.2019
17.02.2019
№219.016.bbfa

Способ тренировки активных технических действий в волейболе

Изобретение относится к физической культуре, спортивной медицине и предназначено для тренировки активных технических действий (АТД) в волейболе, в частности проведения атакующих действий. Тренировку со спортивным снарядом проводят на игровом поле с управляемой светодинамической подсветкой, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679872
Дата охранного документа: 13.02.2019
14.03.2019
№219.016.dfb2

Способ построения физической структуры абонентского терминала инфокоммуникационной системы

Изобретение относится к области электросвязи. Технический результат направлен на расширение арсенала средств того же назначения. Способ построения физической структуры абонентского терминала инфокоммуникационной системы характеризует то, что в графе, состоящем из V узлов, соединенных между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681694
Дата охранного документа: 12.03.2019
12.04.2019
№219.017.0c07

Способ выделения сегментов обработки речи на основе последовательного статистического анализа

Изобретение относится к области цифровой связи и может быть использовано в системах телеинформационных коммуникаций при низкоскоростном кодировании речевого сигнала. Технический результат заключается в уменьшении объема данных при низкоскоростном кодировании речевого сигнала. На выходе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684576
Дата охранного документа: 09.04.2019
27.04.2019
№219.017.3c32

Способ снижения ущерба, наносимого сетевыми атаками серверу виртуальной частной сети

Изобретение относится к области телекоммуникаций. Техническим результатом является обеспечение услугами связи узлов VPN, использующих ресурсы сервера VPN, за счет своевременного и организованного перевода узлов VPN с основного на дополнительный сервер VPN. Раскрыт способ снижения ущерба,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685989
Дата охранного документа: 23.04.2019
Showing 61-61 of 61 items.
29.02.2020
№220.018.0760

Способ защиты вычислительных сетей на основе адаптивного взаимодействия

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении защищенности вычислительных сетей за счет реализации адаптации взаимодействия ложных адресов абонентов вычислительной сети с несанкционированными информационными потоками. Способ защиты вычислительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715165
Дата охранного документа: 25.02.2020
+ добавить свой РИД