本發(fā)明創(chuàng)造涉及照明環(huán)境的光電檢測領(lǐng)域,尤其涉及一種LED光源頻閃檢測儀。
背景技術(shù):
由于LED光源具有壽命長、光效高、穩(wěn)定性高、安全性好、無輻射、低功耗等特點,LED光源照明得到廣泛應(yīng)用。目前對LED光源頻閃檢測的方法主要是光學(xué)法,而這種方法的相應(yīng)度慢,測試不準確,同時光學(xué)快速測量儀器價格昂貴。目前還有利用光電探測器檢測LED光源頻閃的檢測儀,但是,一般的檢測儀都只能測量單一方向的光信號或者由人工調(diào)整測量方向,因此,在現(xiàn)場逐個方向進行測量,需要不斷重新定位,因此,測量費時,定位誤差大;另外,由于測量人員介入現(xiàn)場,影響測量精度,傳統(tǒng)測量設(shè)備需操做人員、電腦等附屬設(shè)備介入到測量現(xiàn)場,對測量現(xiàn)場的光照環(huán)境造成破壞,影響測量精度。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明創(chuàng)造的目的是提供一種檢測效率高和精度高的LED光源頻閃檢測儀。
本發(fā)明創(chuàng)造提供一種LED光源頻閃檢測儀,包括光信號自動捕捉模塊和數(shù)據(jù)處理模塊,光信號自動捕捉模塊根據(jù)所檢測到的光信號生成相應(yīng)的電信號,并把所述電信號送至數(shù)據(jù)處理模塊進行時域和頻域分析得到所述光信號的特性,光信號自動捕捉模塊包括光電探測器和旋轉(zhuǎn)裝置,所述旋轉(zhuǎn)裝置能夠使光電探測器在兩個互成角度的平面運動,其在第一平面做全環(huán)周運動,在第二平面做至少四分之一環(huán)周運動。
其中,光電探測器在第一平面做全圓周運動,在第二平面做半圓周運動。
其中,光電探測器在水平面做全圓周運動并且在豎直面做半圓周運動。
其中,所述旋轉(zhuǎn)裝置包括供光電探測器運動的軌道,光電探測器沿所述軌道運動從而做出上述的至少四分之一環(huán)周運動,所述軌道運動從而實現(xiàn)光電探測器做出所述的全環(huán)周運動。
其中,所述軌道做全環(huán)周運動或自身旋轉(zhuǎn)。
其中,光電探測器在所述軌道做半圓周運動。
其中,所述旋轉(zhuǎn)裝置包括半球殼體,所述軌道設(shè)置在半球殼體的表面,半球殼體中垂直于大圓的軸即為所述軌道自身旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)軸。
其中,第一平面與第二平面垂直。
其中,包括兩個電機,第一電機驅(qū)動半球殼體旋轉(zhuǎn),第二電機驅(qū)動光電探測器運動沿所述軌道運動。
其中,數(shù)據(jù)處理模塊包括衰減電路、聲卡、A/D轉(zhuǎn)換電路和處理器,所述電信號經(jīng)過所述衰減電路、所述聲卡、所述A/D轉(zhuǎn)換電路后送至所述處理器。
其中,光電探測器為PIN光電探測器。
有益效果為:本發(fā)明創(chuàng)造一種LED光源頻閃檢測儀,光信號自動捕捉模塊根據(jù)所檢測到的光信號生成相應(yīng)的電信號,并把所述電信號送至數(shù)據(jù)處理模塊進行時域和頻域分析得到所述光信號的特性,旋轉(zhuǎn)裝置能夠使光電探測器在兩個互成角度的平面運動,其在第一平面做全環(huán)周運動,在第二平面做至少四分之一環(huán)周運動,從而使光電探測器能夠在三維空間180度旋轉(zhuǎn),以對LED光源進行全方位自動捕捉最強光信號,在檢測過程中,檢測儀都是自動進行檢測并進行數(shù)據(jù)處理,無需測量人員介入現(xiàn)場,避免對測量現(xiàn)場的光照環(huán)境造成破壞,從而提高了檢測的效率和精度。
附圖說明
利用附圖對本發(fā)明創(chuàng)造做進一步說明,但附圖中的實施例不構(gòu)成對本發(fā)明創(chuàng)造的任何限制,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)以下附圖獲得其它的附圖。
圖1是LED光源頻閃檢測儀的示意圖。
圖2是光信號自動捕捉模塊的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3是光信號自動捕捉模塊的主視圖。
在圖1至圖3中包括:1——光信號自動捕捉模塊,2——光電探測器,3——墊板,4——半球殼體,5——軌道,6——水平旋轉(zhuǎn)軸。
具體實施方式
結(jié)合以下實施例對本發(fā)明創(chuàng)造做進一步描述。
如圖1和圖2所示,本發(fā)明創(chuàng)造提供一種LED光源頻閃檢測儀,該檢測儀檢測在電流頻率為0-1000Hz,電壓0-500V的電源驅(qū)動下的LED光源。該檢測儀的頂面安裝有光信號自動捕捉模塊1,該模塊安裝有光電探測器2,光電探測器2為PIN光電探測器,其測量光波長范圍為380nm-780nm的可見光,光電探測器2接收光信號后生成電信號輸出,再經(jīng)過衰減電路和聲卡、A/D轉(zhuǎn)換電路后,送至處理器進行時域和頻域分析得到該光信號的特性,并在虛擬示波器中輸出顯示。優(yōu)選地,處理器采用arm9.0嵌入式微處理器。
該檢測儀采用wince6.0操做系統(tǒng),利用LabView軟件開發(fā)出數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)和虛擬示波器。該檢測儀建立LabView平臺以數(shù)據(jù)庫為核心的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),利用該數(shù)據(jù)庫可以輕松地實現(xiàn)數(shù)據(jù)的各種管理功能,例如能刪除數(shù)據(jù)表、讀出數(shù)據(jù)、按某一條件查詢數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)的添加和修改等功能。
虛擬示波器包括信號采集和數(shù)據(jù)分析。信號采集部分實現(xiàn)采集參數(shù)設(shè)置、采集方式選擇、電壓標定、觸發(fā)通道及電平選擇等功能,同時對所采集到的信號進行時域和頻域監(jiān)控,實時顯示波形;數(shù)據(jù)分析部分實現(xiàn)對信號頻率、幅值、功率譜等的測量,數(shù)據(jù)的存儲、讀取等功能。
如圖2和圖3所示,墊板3與半球殼體4系固定連接,半球殼體4的表面設(shè)置有供光電探測器2運動的軌道5,第二電機驅(qū)動光電探測器2沿軌道5運動,第一電機驅(qū)動水平旋轉(zhuǎn)軸6旋轉(zhuǎn)以使半球殼體4繞其垂直于大圓的軸旋轉(zhuǎn),這樣光電探測器2就可以在水平面做圓周運動并且在豎直面做半圓周運動,從而使光電探測器2能夠在三維空間180度旋轉(zhuǎn),以對LED光源進行全方位自動捕捉最強光信號,在檢測過程中,檢測儀都是自動進行檢測并進行數(shù)據(jù)處理,無需測量人員介入現(xiàn)場,避免對測量現(xiàn)場的光照環(huán)境造成破壞,從而提高了檢測的效率和精度。
最后應(yīng)當(dāng)說明的是,以上實施例僅用以說明本發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案,而非對本發(fā)明創(chuàng)造保護范圍的限制,盡管參照較佳實施例對本發(fā)明創(chuàng)造做了詳細地說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,可以對本發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案進行修改或者等同替換,而不脫離本發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)方案的實質(zhì)和范圍。