Увод у сродна знања о анемометру
Мерач осветљења је уобичајено коришћен инструмент за мерење осветљености извора светлости у области фотоелектричног испитивања. Већина зрелих производа на тржишту данас има једну функцију, која може задовољити потребе само једног теста осветљености, а не може се применити у случају праћења у реалном времену и координисаног прилагођавања осветљености више извора светлости. За ову врсту примене у овом раду је представљен преносни мерач осветљености мале снаге. Овај мерач осветљења не само да може да заврши тест осветљености у условима једне машине, већ и да формира тестну мрежу путем бежичне комуникације за праћење информација о осветљености више извора светлости у реалном времену. Подаци о тесту се преносе централној контроли у реалном времену
Рачунар даје тачне податке за подешавање осветљења у реалном времену. Истовремено, инструмент такође има функцију самокалибрације, која може лако подесити параметре калибрације, побољшати тачност мерења и има високу тачност тестирања и стабилан радни статус.
Карактеристике.
1 Дизајн хардвера
Главна функција мерача осветљења је да тестира осветљеност извора светлости и прикаже резултате теста. У режиму мрежног теста, луксометар такође треба да пренесе резултате теста на главни контролни рачунар преко бежичне мреже. Да би се испунили горе наведени функционални захтеви, хардвер опреме се састоји од сензора, кола за обраду сигнала, АД конверзијских кола, контролера језгра, интерфејса за интеракцију човека и рачунара, комуникационих интерфејса и других модула, састава хардвера и протока података.
Сензор осветљења мерача осветљености користи силицијумску фотоћелију, која је фотоелектрични уређај за конверзију са високом осетљивошћу, који може линеарно претворити информације о осветљености у тренутни сигнал, а информације о осветљености могу се израчунати детекцијом тренутне вредности. Главна функција кола за обраду сигнала је претварање струјног сигнала који излазе из сензора у напонски сигнал који може препознати АД конверзијско коло
Пошто је излаз силицијумске фотонапонске ћелије слаб струјни сигнал, велика грешка мерења ће бити уведена методом директне конверзије паралелних отпорника. Због тога је у дизајну одабрана шема дизајна коришћења операционог појачавача за изградњу ИВ конверзијског кола. Шематски дијаграм кола је приказан на слици. Прикажи.

У практичним применама, релевантни индикатори операционог појачавача ће такође утицати на резултате испитивања, па је веома важно одабрати одговарајући операциони појачавач. У овом дизајну је изабрано операционо појачало АД8571. Ово операционо појачало има предности једностраног напајања, високог појачања и струје пристрасности од чак 20пА. Углавном се користи у области прецизног мерења струје и у потпуности је у складу са потребама мерача осветљења.
АД конверзијско коло претвара аналогни сигнал излаз из кола за обраду сигнала у дигитални сигнал. Да би се обезбедила резолуција и тачност тестирања мерача осветљености, и узела у обзир ниска потрошња енергије, у дизајну је коришћен АД конверзијски чип АД7472 са 12-битном резолуцијом. Однос сигнал-шум у улазним условима је чак 70дБ, што у потпуности задовољава потребе употребе, а његова струја је само 50нА у режиму мировања, што задовољава
Концепт дизајна ниске потрошње енергије, његов референтни напон обезбеђује АД78о стандард 2.5В.
Тастатура и модул дисплеја са течним кристалима служе као интерфејс за интеракцију између човека и рачунара како би корисницима пружили практичне методе рада и приказ статуса. Корисници могу да користе дугмад да заврше подешавања за покретање, стање приправности и режим тестирања мерача осветљености и да добију тестирање мерача осветљености у реалном времену преко модула дисплеја са течним кристалима. Резултати и информације о статусу посла.






