光敏电阻值转换成电压 - 典型环境光传感器电路设计

来源:本站整理 作者:秩名2012年04月25日 08:59
[导读] 其中,G为电路增益,VIN+和VIN分别为正负输入的电压,VREF为REF引脚的电压。当负输入和REF引脚接地时,VIN+应用于正输入,增益为: or 若LDR的值已知,则可

  其中,G为电路增益,VIN+和VIN–分别为正负输入的电压,VREF为REF引脚的电压。当负输入和REF引脚接地时,VIN+应用于正输入,增益为:

  

  or

  

  若LDR的值已知,则可转换成光照水平。因此,在已知输入电压的情况下,任务就变成了对仪表放大器输出进行监控。VIN+可以是交流电压、直流电压或电源的一部分。请注意,增益精度取决于两个内部调整薄膜电阻的精度。

  这种电路通过将远程测量的光敏电阻值转换成电压,为环境光的测量提供了一种极具成本优势的解决方案。我们选择AD8226是因为它具有宽电源电压工作范围(2.7 V至36 V)、低静态电流(不到500 µA,全电源电压范围)、轨到轨输出和功能齐全等特性。该电路可使用任何增益电阻,从几Ω到无穷大均可。日益下降的成本、不断提升的性能使仪表放大器成为运算放大器的理想替代产品。

  图3所示为这种电路的典型响应,其中用100-mVp-p、900-Hz正弦波作为VIN+.从图中可以看出,LDR在明亮和黑暗环境中的值为~840 Ω和~5500 Ω。利用LDR的校准,可以将这些电阻值换算成光线水平。

  

  图3.电路在明亮和黑暗环境条件下的房间中的性能

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