Будова і склад інфрачервоного фотоелектричного далекоміра
Інфрачервоний далекомір в основному складається з блоку модульованого випромінювання світла, блоку прийому, блоку вимірювання фази, блоку відображення підрахунку, блоку логічного керування та перетворювача потужності та інших частин. Його джерелом світла зазвичай є напівпровідникові світлодіоди з вмістом миш’яку (GaAs). Коли через GaAs-діодний PN-перехід проходить значний струм, PN-перехід буде випромінюватися на довжині хвилі 0.72 мкм, 0.94 мкм ближнього інфрачервоного світла, яке є результатом легованого напівпровідника GaAs в електронно-дірковому композиті, надлишкова енергія у формі фотонів виділяється та утворюється. І інтенсивність випромінюваного світла змінюється разом із струмом інжекції. Таким чином, він буде використовуватися як далекомірне джерело світла, ви можете змінювати розмір живильного струму на інтенсивність випромінюваного світла безпосередньо на амплітудну модуляцію, тобто цей напівпровідниковий світловипромінювальний пристрій одночасно «випромінює» і «модулює». "подвійна функція.
Використовується для отримання модульованого світла інфрачервоного фотоелектричного детектування перетворювального пристрою, як правило, кремнієвий фотодіод або лавинний фотодіод, ці пристрої мають "фотоелектричний ефект". При зовнішньому опроміненні світлом до його PN-переходу внаслідок ефекту перетворення фотоелектричної енергії в PN-полюсах виникає різниця потенціалів, розмір якої змінюється залежно від інтенсивності падаючого світла.
Величина різниці змінюватиметься залежно від інтенсивності падаючого світла, таким чином відіграючи роль «демодуляції».
Склад і будова ультразвукового далекоміра
Схема ультразвукового генератора - схема ультразвукового генератора. Подвійний таймер EN556 (U2b) моностабільний тригер. R6 і C6 утворюють диференціальну схему, її роль полягає в наступному: коли натиснута клавіша S2, низький рівень перетворюється на позитивний і негативний спайк-імпульс, після VD1, щоб отримати негативний сплеск-імпульс, запускаючи моностабільний тригер тригера. Високий рівень вихідного сигналу моностабільного тригера триває приблизно 1 мс, тобто tw ≈ 1,1R5C5 ≈ 1 мс. EN556 (U2n) складається з мультигармонійного генератора, частоти коливань тестера опору заземлення f1=1/T1 ≈ 1/{0.7 [(R1 + R2) + 2 (R3 + R4)] C3 ≈ 40 кГц. генератор генератора за вихідним рівнем моностабільного керування тригером. Коли вихід моностабільного тригера стає високим, полінастроєний генератор коливається, і висновок 5 EN556 видає близько 40 прямокутних імпульсів із частотою 40 кГц і шпаруватістю приблизно 50%. Враховуючи нестабільність фази запуску полігармонічного генератора, конструкція розроблена таким чином, щоб втратити більшу кількість імпульсів. Якщо кількість вихідних імпульсів занадто мала, інтенсивність випромінювання мала, а відстань вимірювання коротка. Однак, якщо кількість імпульсів надто велика, тривалість запуску велика, і ланцюжок імпульсів ще не запускається, коли він знаходиться близько до вимірюваного об’єкта, що призводить до того, що відлуння, створене першим імпульсом, досягне приймального кінця , що впливає на результати вимірювання відстані та спричиняє збільшення сліпої зони вимірювання відстані. (U1) схеми ультразвукового імпульсного приводу U1a ~ U1e, може збільшити амплітуду імпульсної напруги, що керує ультразвуковим передавальним перетворювачем, ефективне електричне/акустичне перетворення, покращити здатність передавати ультразвукові хвилі, збільшити відстань вимірювання. Імпульсний рядок 40 кГц на всьому шляху через інвертований U1a, а потім U1b і U1e інвертований паралельний інвертор; інший шлях через південь U1c і U1d паралелі інвертовані на U1c і U1d інвертовані. Інший інвертується паралельними інверторами U1c і U1d.






