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[恒温阀芯]基于CMOS传感器的微型光谱仪设计

by admin / 2019/07/18 / Published in 未分类

  快速有效地检测气体中含有的NOX和SO2等污染气体的浓度。于CMOS传感器和光路的集成微型分光计交叉柴尔尼 – 特纳(CT)是conçu.LaAD转换用的16位和C8051F410用于执行的NOx,SO2以及其它浓度的自动检测气体。还介绍了CMOS传感器的性能指标以及系统的硬件和软件设计。结:为了迅速和有效地检测气态污染物如氮氧化物和二氧化硫的气体中的浓度,基于CMOS传感器的微光谱仪和光路交叉的Czerny-特纳(CT)被设计。换器和C8051F410用于NOX和SO2的自动检测以及CMOS传感器的性能指标和该系统的硬件和软件设计:CMOS,集成检测,恒温阀芯光路型柴尔尼 – 特纳,显微分光计标签键:CMOS;嵌入式;检测; Czerny-Turner光路;显微分光计分类号:O433文献代码:A文章编号:1006-4311(2017)20-0115-03介绍更多,并使用检测光谱各种指示符,诸如在重金属含量多个字段水,污染物如氮氧化物和二氧化硫的气体中的浓度,和有害物质在食品中,这不可避免地将需要的光谱仪的发展存在高性能化,小型化和低成本的发展[1] [2]。于近来CMOS技术的发展,许多缺陷在早期得到了解决,其性能指标得到了显着提高,具有体积小,重量轻,功耗低,性能稳定等优点。速反应,低价格等测试工作非常重要。本文中,基于CMOS传感器的小型分光计是conçu.Selon的光路交叉的Czerny-特纳(CT)[3]的基础上,C8051F410,获取和处理频谱信号NOX的方法和研究SO2并产生实时检测数据。供处理大气环境的基本数据[4]。路结构设计光谱仪设计指标的总体设计方案具有许多需要不同光谱范围的应用领域,本文件设计了一种光谱范围为200~270 nm的微分光谱仪。谱NOX和SO2,分辨率为0.1。

基于CMOS传感器的微型光谱仪设计_no.59

  Nm,其光路的设计如图1所示。路的主要组成部分包括槽,成像物镜,准直物镜,恒温阀芯光纤和线阵CMOS系统[4]。纤发射穿过所述狭槽的复合光束,准直透镜用于形成平行光的下降,并且通过网络散射复合光进入单色光,则成像透镜从每个聚焦在空间上分散的光图像上的波长。物镜的焦平面中,CMOS线性阵列然后将在成像物镜的焦平面处收集光谱能量并检测光谱波长的强度和位置。] [6]。量图设计测量系统的主要部件有:C8051f410,RS232通信接口,电源电路,放大电路,AD转换电路和CMOS电路。量系统的一般结构如图2所示。量系统以CMOS器件为核心,通过CMOS检测输出电压信号,设计放大电路放大CMOS输出电压信号,然后通过模拟转换将其转换为MCU,最后转换为LCD。图显示在屏幕上,测量系统还设计了RS232通信接口,与LCD屏幕通信,实时传输测量数据,并在LCD屏幕上绘制光谱。C8051F410 MCU的硬件设计包括一个集成的UART接口,以方便MCU和LCD之间的通信。LCD显示屏具有记忆和显示曲线的功能,便于实时显示测量光谱[7]。外,集成的DA转换C8051F410比特的数目是低的,则系统选择ADS320E 16外部AD位芯片和使用参考芯片5 V,以减少所造成的基准电压中的噪声,除了提供主要是喂养系统。节主要介绍系统的主要硬件电路。

基于CMOS传感器的微型光谱仪设计_no.80

  
  绍CMOS传感器选型CMSO探测器是系统设计,这是与性能和常规设置système.Cette设计的关键点之一考虑到S8378-265Q传感器滨松日本,其中有宽光谱响应范围为200至1000 nm。[8],如图3所示,通过电荷放大器,单个5 V电源具有出色的输出特性和25μm的像素间距;器件温度漂移低,可靠性高。了基本的单片外围电路,电源电路和RS232接口电路外,硬件电路设计系统的硬件电路主要集中在信号采集和处理电路上(见图4)。S8378内部设有定时器,只能通过ST和CLK发送启动采集命令,S8378自动收集当前的入射光量并转换电压并存储。

基于CMOS传感器的微型光谱仪设计_no.83

  束后,降低EOS信号端子。定信号是否完整(9)。CMOS传感器可以通过CLK传输256个信号数据,并通过运算放大器和AD芯片读取数据[10]。后,它通过RS232接口传输到LCD。
  里应该注意,S8378读取的数据是入射光的最后一个数量。此,经过很长一段时间后,为了确保读取光的光谱与当前值匹配,您必须连续两次读取它。句话说,当连续测量数据时,应忽略第一个数据[11] [12]。件设计系统的软件设计主要包括LCD接口设计和单片机程序设计。LCD界面的设计主要是用C 和C语言完成的,界面比较简单,主要是绘制和显示光谱曲线,单片机程序用C语言编写,设计的主要内容包含配置基本参数后,系统串口中断开始,时钟打开,读取CMOS。换光的数量被存储并最终处理并发送到LCD以绘制显示光谱[13] [14]。图4的流程图所示。论微型光谱仪的设计对于光谱仪的小型化和便携式开发具有重要意义[15]。谱仪结构比较简单,测量性能可靠,火炬小,能量利用率高,维护方便:在调试过程中,有NOX等材料。

基于CMOS传感器的微型光谱仪设计_no.22

  
  SO2具有高光谱精度,低且快速的采样率,并通过LCD。示光谱,以便测试人员可以观察分析。
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