專利名稱:一種抗干擾的光傳感器電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種通過對(duì)射的光線進(jìn)行物體檢測(cè)的光傳感器電路,更具體地是 指一種可以對(duì)抗外來光源干擾的光傳感器電路。
背景技術(shù):
現(xiàn)有技術(shù)中,利用光源做為傳感介質(zhì)的方式,在業(yè)界受到廣泛應(yīng)用,除了用特定光 源之外,也有利用普通光源作為傳感介質(zhì)的光傳感器,但由于這種普通光在使用時(shí)的周邊 環(huán)境也存在,比如自然光,室內(nèi)的照明燈等等的光線均會(huì)對(duì)光傳感器的檢測(cè)造成光干擾,嚴(yán) 重時(shí)會(huì)出現(xiàn)相反的結(jié)果,在檢測(cè)有物體穿過檢測(cè)區(qū)域時(shí),原本應(yīng)該由于物體將光線擋住時(shí) 輸出檢測(cè)信號(hào)的,卻因?yàn)楣庠唇邮斩送瑫r(shí)接收到周邊環(huán)境的光線而無檢測(cè)信號(hào)輸出。基于上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明人創(chuàng)新設(shè)計(jì)出一種可以抗外來光源干擾的光傳 感器電路。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的在于為克服現(xiàn)有技術(shù)的不足而提供一種可以抗外來光源干擾 的光傳感器電路。本實(shí)用新型的技術(shù)內(nèi)容為一種抗干擾的光傳感器電路,包括設(shè)于檢測(cè)物體兩側(cè) 的光源發(fā)射端和光源接收端,其特征在于所述光源發(fā)射端發(fā)出的光源為脈沖光源,所述的 光源接收端設(shè)有脈沖比較電路;光源接收端接收到的光源信號(hào)的頻率與脈沖比較電路設(shè)有 的脈沖頻率相同時(shí),脈沖比較電路輸出檢測(cè)信號(hào)。其進(jìn)一步技術(shù)內(nèi)容為所述的光源發(fā)射端包括脈沖信號(hào)發(fā)生器、與脈沖信號(hào)發(fā)生 器連接的驅(qū)動(dòng)電路和與驅(qū)動(dòng)電路連接的發(fā)射頭。其進(jìn)一步技術(shù)內(nèi)容為所述的光源接收端包括接收頭、與接收頭連接的放大電路; 所述的放大電路與前述的脈沖比較電路連接。其進(jìn)一步技術(shù)內(nèi)容為所述的發(fā)射頭為激光發(fā)射頭,所述的脈沖信號(hào)發(fā)生器為微 控制器;所述的驅(qū)動(dòng)電路包括M0S管。其進(jìn)一步技術(shù)內(nèi)容為所述的接收頭為太陽能接收板,所述的放大電路為三極管 放大電路,所述的脈沖比較電路為頻率繼電器;所述的光源接收端還包括與頻率繼電器連 接的信號(hào)輸出端。其進(jìn)一步技術(shù)內(nèi)容為所述的微控制器為HT48R23芯片,所述的M0S管為AM9435 芯片;所述的頻率繼電器為LM567芯片。其進(jìn)一步技術(shù)內(nèi)容為所述的接收頭還連接有降壓電路,所述的降壓電路的控制 端與微控制器連接。其進(jìn)一步技術(shù)內(nèi)容為所述的光源發(fā)射端包括一個(gè)或一個(gè)以上的HT48R23芯片, 每個(gè)HT48R23芯片連接有三個(gè)AM9435芯片,每個(gè)AM9435芯片連接有三個(gè)激光發(fā)射頭;所述 的光源接收端設(shè)有若干個(gè)與激光發(fā)射頭一一對(duì)應(yīng)的太陽能接收板,每個(gè)太陽能接收板均連
3接有降壓電路、三極管放大電路和頻率繼電器。本實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比的有益效果是本實(shí)用新型利用光源發(fā)射端發(fā)射出 特定頻率的脈沖光源信號(hào),光源接收端對(duì)光源信號(hào)進(jìn)行放大后通過比較電路進(jìn)行篩選,只 對(duì)光源發(fā)射端的光源信號(hào)起作用,有效地對(duì)抗周邊環(huán)境中的光線干擾問題,使本實(shí)用新能 廣泛應(yīng)用于各種工作環(huán)境中。不僅可以用光敏三極管作為接收頭,更可以采用太陽能接收 板為接收頭,擴(kuò)大了接收面積,再通過多個(gè)并聯(lián)的發(fā)射頭和接收頭,構(gòu)成光傳感器的矩陣電 路,可以用于大面積的區(qū)域性檢測(cè)。本實(shí)用新型可應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域的傳感器中。
以下結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步描述。
圖1為本實(shí)用新型一種抗干擾的光傳感器電路具體實(shí)施例的電路方框圖;圖2為本實(shí)用新型一種抗干擾的光傳感器電路具體實(shí)施例一電路原理圖;圖3為本實(shí)用新型一種抗干擾的光傳感器電路具體實(shí)施例二電路原理圖。附圖標(biāo)記說明A被檢測(cè)物體[0020]1光源發(fā)射端11脈沖信號(hào)發(fā)生器[0021]12驅(qū)動(dòng)電路13發(fā)射頭[0022]2光源接收端21接收頭[0023]22放大電路23脈沖比較電路[0024]24信號(hào)輸出端
具體實(shí)施方式
為了更充分理解本實(shí)用新型的技術(shù)內(nèi)容,下面結(jié)合具體實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型的技 術(shù)方案進(jìn)一步介紹和說明,但不局限于此。如圖1所示,本實(shí)用新型一種抗干擾的光傳感器電路,包括設(shè)于檢測(cè)物體A兩側(cè)的 光源發(fā)射端1和光源接收端2,光源發(fā)射端1發(fā)出的光源為脈沖光源,光源接收端2設(shè)有脈 沖比較電路23 ;光源接收端2接收到的光源信號(hào)的頻率與脈沖比較電路23設(shè)有的脈沖頻 率相同時(shí),脈沖比較電路23輸出檢測(cè)信號(hào)。光源發(fā)射端1包括脈沖信號(hào)發(fā)生器11、與脈沖 信號(hào)發(fā)生器11連接的驅(qū)動(dòng)電路12和與驅(qū)動(dòng)電路12連接的發(fā)射頭13。光源接收端2包括 接收頭21、與接收頭21連接的放大電路22 ;放大電路22與脈沖比較電路23連接。在圖2 所示的實(shí)施例中,發(fā)射頭13為激光發(fā)射頭,脈沖信號(hào)發(fā)生器11為微控制器;驅(qū)動(dòng)電路12為 M0S管。接收頭21為太陽能接收板,放大電路22為三極管放大電路,脈沖比較電路23為頻 率繼電器;光源接收端2還包括與頻率繼電器23連接的信號(hào)輸出端24。其中的微控制器為 HT48R23芯片,M0S管為AM9435芯片;頻率繼電器為LM567芯片。在圖2所示的實(shí)施例中, 由HT48R23芯片發(fā)出38KHZ的脈沖信號(hào),經(jīng)過AM9435芯片,去驅(qū)動(dòng)三個(gè)激光發(fā)射頭工作,太 陽能接收板接收到38KHZ的光信號(hào)產(chǎn)生相應(yīng)頻率的電壓信號(hào),經(jīng)過3904三極管放大之后, 送至LM567頻率繼電器(脈沖比較電路IC),LM567內(nèi)部設(shè)有38KHZ為比較值,有38KHZ的 脈沖光源照到太陽能接收板時(shí),頻率繼電器不輸出信號(hào),當(dāng)太陽能接收板與激光發(fā)射頭之 間被檢測(cè)物體擋住時(shí),太陽能接收板即將受到周邊環(huán)境的光線,也無法產(chǎn)生38KHZ的電壓
4信號(hào),此時(shí)頻率的輸入端未有設(shè)定頻率的脈沖信號(hào)輸入,頻率繼電器輸出檢測(cè)信號(hào),信號(hào)輸 出端與外部設(shè)備聯(lián)接。由于強(qiáng)光照射太陽能接收板時(shí),產(chǎn)生的電壓高于0. 5V,無法通過三極管放大,因此 在圖3所示的實(shí)施例二中,在接收頭上還連接有降壓電路,降壓電路的控制端與微控制器 連接,當(dāng)頻率繼電器持續(xù)接收到高于0. 5V的電壓(即高強(qiáng)光的光源),該接收頭會(huì)輸出信號(hào) 至HT48R23芯片,HT48R23芯片輸出信號(hào)對(duì)降壓電路的控制端,對(duì)太陽能接收板的輸出電壓 進(jìn)行拉低,使太陽能接收板的信號(hào)能經(jīng)過三極管放大電路輸入至頻率繼電器。作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步創(chuàng)新,光源發(fā)射端可以包括多個(gè)的HT48R23芯片,每個(gè) HT48R23芯片連接有三個(gè)AM9435芯片,每個(gè)AM9435芯片連接有三個(gè)激光發(fā)射頭;光源接收 端也可以設(shè)有與激光發(fā)射頭一樣多的太陽能接收板,以此組成一個(gè)光傳感器陣列,用于大 面積區(qū)域的檢測(cè)。綜上所述,本實(shí)用新型本實(shí)用新型利用光源發(fā)射端發(fā)射出特定頻率的脈沖光源信 號(hào),光源接收端對(duì)光源信號(hào)進(jìn)行放大后通過比較電路進(jìn)行篩選,只對(duì)光源發(fā)射端的光源信 號(hào)起作用,有效地對(duì)抗周邊環(huán)境中的光線干擾問題,使本實(shí)用新能廣泛應(yīng)用于各種工作環(huán) 境中。不僅可以用光敏三極管作為接收頭,更可以采用太陽能接收板為接收頭,擴(kuò)大了接收 面積,再通過多個(gè)并聯(lián)的發(fā)射頭和接收頭,構(gòu)成光傳感器的矩陣電路,可以用于大面積的區(qū) 域性檢測(cè)。本實(shí)用新型可應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域的傳感器中。以上所述僅以實(shí)施例來進(jìn)一步說明本實(shí)用新型的技術(shù)內(nèi)容,以便于讀者更容易理 解,但不代表本實(shí)用新型的實(shí)施方式僅限于此,任何依本實(shí)用新型所做的技術(shù)延伸或再創(chuàng) 造,均受本實(shí)用新型的保護(hù)。
權(quán)利要求一種抗干擾的光傳感器電路,包括設(shè)于檢測(cè)物體兩側(cè)的光源發(fā)射端和光源接收端,其特征在于所述光源發(fā)射端發(fā)出的光源為脈沖光源,所述的光源接收端設(shè)有脈沖比較電路;光源接收端接收到的光源信號(hào)的頻率與脈沖比較電路設(shè)有的脈沖頻率相同時(shí),脈沖比較電路輸出檢測(cè)信號(hào)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種抗干擾的光傳感器電路,其特征在于所述的光源發(fā)射端 包括脈沖信號(hào)發(fā)生器、與脈沖信號(hào)發(fā)生器連接的驅(qū)動(dòng)電路和與驅(qū)動(dòng)電路連接的發(fā)射頭。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種抗干擾的光傳感器電路,其特征在于所述的光源接收端 包括接收頭、與接收頭連接的放大電路;所述的放大電路與前述的脈沖比較電路連接。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種抗干擾的光傳感器電路,其特征在于所述的發(fā)射頭為激 光發(fā)射頭,所述的脈沖信號(hào)發(fā)生器為微控制器;所述的驅(qū)動(dòng)電路包括M0S管。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種抗干擾的光傳感器電路,其特征在于所述的接收頭為太 陽能接收板,所述的放大電路為三極管放大電路,所述的脈沖比較電路為頻率繼電器;所述 的光源接收端還包括與頻率繼電器連接的信號(hào)輸出端。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種抗干擾的光傳感器電路,其特征在于所述的微控制器為 HT48R23芯片,所述的M0S管為AM9435芯片;所述的頻率繼電器為LM567芯片。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種抗干擾的光傳感器電路,其特征在于所述的接收頭還連 接有降壓電路,所述的降壓電路的控制端與微控制器連接。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的一種抗干擾的光傳感器電路,其特征在于所述的光源發(fā)射 端包括一個(gè)或一個(gè)以上的HT48R23芯片,每個(gè)HT48R23芯片連接有三個(gè)AM9435芯片,每個(gè) AM9435芯片連接有三個(gè)激光發(fā)射頭;所述的光源接收端設(shè)有若干個(gè)與激光發(fā)射頭一一對(duì) 應(yīng)的太陽能接收板,每個(gè)太陽能接收板均連接有降壓電路、三極管放大電路和頻率繼電器。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種抗干擾的光傳感器電路,包括設(shè)于檢測(cè)物體兩側(cè)的光源發(fā)射端和光源接收端,光源發(fā)射端發(fā)出的光源為脈沖光源,光源接收端設(shè)有脈沖比較電路;光源接收端接收到的光源信號(hào)的頻率與脈沖比較電路設(shè)有的脈沖頻率相同時(shí),脈沖比較電路輸出檢測(cè)信號(hào)。本實(shí)用新型利用光源發(fā)射端發(fā)射出特定頻率的脈沖光源信號(hào),光源接收端對(duì)光源信號(hào)進(jìn)行放大后通過比較電路進(jìn)行篩選,只對(duì)光源發(fā)射端的光源信號(hào)起作用,有效地對(duì)抗周邊環(huán)境中的光線干擾問題,使本實(shí)用新型能廣泛應(yīng)用于各種工作環(huán)境中。可以用光敏三極管或太陽能接收板作為接收頭。本實(shí)用新型可應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域的傳感器中。
文檔編號(hào)G01V8/20GK201583672SQ20102005635
公開日2010年9月15日 申請(qǐng)日期2010年1月5日 優(yōu)先權(quán)日2010年1月5日
發(fā)明者林善棠, 王天祿 申請(qǐng)人:深圳市德澤能源科技有限公司