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  • 利用运算放大器电路精确控制光的强度

    极)或反向模式(电流从负极流向正极)。当光电二极管工作于反向模式(正极为负)时,在某一给定频率上其发光线性特别好,这在设计控制电路时尤其有用。 原型设计 图2 在图2中,一个原型电路用于分析带运算放大器的控制环。该电路驱动一个pnp晶体管,晶体管再给led提供电流来产生光源。led所发出的部分光会照到光电二极管上,再转换成很小的电流,一般只有10μa左右。 图3 图3给出了该电路的一个实例,它采用国家半导体公司的lmv2011精密运算放大器。参考电压由该公司的lm4041-1.2器件产生,它提供固定的1.225v参考电压,该器件的电流设定为约10ma,正处于其工作范围的中间。 vbias由两个精度为1%的电阻产生,电压值设定为约1v。vref和vbias之间的差值除以rg,就可得出控制环封闭的光电二极管电流。要注意的是,vbias须小于vref,否则电路不能工作。如果光电二极管电流为10ma,那么rg应该为0.2×10e-6或20.0k。 采用一个4.7k的电阻来限制pn200a pnp晶体管基极电流,该电阻将电流限定在1ma左右。该晶体管的(值约为10

  • 基于LPC2103的无线传感器网络节点设计

    为保证两个电源之间相互无干扰,在节点电池输入的前端增加一个手动开关,外部供电时将电池开关关闭。 作为电池供电的传感器节点,必须要随时了解电池能量的储存情况。并根据需完成的任务和自身的能量储存状况调整工作状态和通信策略,同时很多外部传感器在不同输入电压的情况下,表现出来的器件特性并不是线性跟随的。测量结果必须要根据现实的工作电压进行校正。这就需要传感器节点具有一个比较有效的电池电量监测单元,本设计中采用加州大学伯克利分校研制的mica2节点电压监测电路来监测电源的供电情况。原理图如图4所示,其中lm4041-1.2为稳压二极管。在实现过程中,使用模数转换器(adc)测量稳定电压va,选用adc的工作电压avcc作为adc的参考电压vref,adc控制器将va与vref相比较,将比较结果放大并数字化,存储在控制器的寄存器中,该寄存器中的值(dadc)与输入电压vref之间的关系如下: dadc/va=adc_fs/vref (1) 其中,adc_fs是输入满量程时的测量值,是一个常数,由式(1)可以看出dadc与vref成反比,通过adc的读数,就可得到实际的工作电压值。 3相关软件设计 软件在k

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