1
Изобретение относится к области электронной техники, а именно к устройствам контроля HapaiMCTpoB фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), например фотоэлементов, датчиков солнечной ориентации, и предназначено для автоматического контроля ФЭП при проведении испытаний.
Известно устройство для контроля многоэлементного ФЭП, содержащее источник стабилизированного питания, механизм слежения за солнцем, коллиматор, оборудование и приборы для измерения прямой солнечной радиации, а также контрольноизмерительный блок, включающий преобразователь сигналов со стрелочными измерительными приборами 1.
В процессе облучения образцов производится измерение основных параметров ФЭП коптрольно-измерительным блоком. Источник стабилизированного питания приводит в действие механизм слежения за солнцем и обеспечивает питание контрольно-измерительного блока.
К недостаткам известного устройства относятся зависимость его работы от наличия источника излучения - солнца с определенным уровнем радиации, сложность настройки оборудования, низкая точность измерения, отсутствие автоматической про2
верки, необходимость термостабилизации ФЭП и высокая стоимость эксплуатации.
Ближайшим известным техническим рещением является устройство для контроля систем фотоэлектрических преобразователей, содержащее источник излучения, программно-временной преобразователь, преобразователь тока в напряжение, подключенный к контролируемом) изделию и амплитудному компаратору, и блок индикации 2.
Данное устройство может работать без солнечного освещения, точность измерений при этом остается высокой, однако при использовании его для контроля систем ФЭП, содержащих множество дискретных элементов, процесс измерений становится Очень длительным.
Целью изобретения является сокращение времени проверки.
Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемое устройство введены блок ключей ком.мутацип и блок излучателей, npii этом выходы программно-временного преобразователя подключены к блоку ключей коммутацип, соединеииого с блоком излучателей, а ко входам компаратора подключены блок образцовых напряжеппй и программно-временной преобразователь. На чертеже показана функциональная схема предлагаемого устройства. Оно содержит источник стабилизированного питания 1, программно-временной преобразователь 2, коммутатор 3, блок излучателей 4, представляющий собой набор светодиодов, засвечивающих фотоэлектрические преобразователи контролируемой системы 5, преобразователь сигналов 6 (тока в напряжение), амплитудный компаратор 7, блок образцовых напряжений 8 и блок индикации 9 с информационным табло 10. Устройство работает следующим образом. Источник стабилизированного питания 1 обеспечивает подачу напряжения на блоки устройства. Переменное напрял :ение сети преобразуется программно-временным преобразователем 2 в последовательность синхро-импульсов, управляющих коммутатором 3. По заложенной программе коммутатор подключает излучатели 4, засвечивающие соответствующие фотоэлектрические преобразователи контролируемой системы 5, к источнику стабилизированного питания. Фототок, генерируемый фотоэлектрическим преобразователем, преобразуется преобразователем сигналов 6 в напряжение соответствующего уровня, которое подается на вход амплитудного компаратора 7, на другой вход которого подается напряжение с блока образцовых напряжений 8. Одновременпо программно-временной преобразователь 2 формирует строб-импульс, опрашивающий компаратор 7 и направляющий результат опроса в блок индикации 9. Если уровень сигнала превьшшет либо равен образцовому, что свидетельствует о соответствии фотоэлектрического преобразователя предъявляемым требованиям, программно-временной преобразователь 2 вырабатывает очередной синхроимпульс, и устройство автоматически переходит к проверке следующего фотоэлектрического преобразователя контролируемой системы. Если же уровень сигнала ниже образцового, выполнение программы проверки автоматически прекращается. Во время проверки блок индикации 9 непрерывно регистрирует информацию о состоянии фотоэлектрического преобразователя я его положении в контролируемой системе 5 и отображает на табло 10, что позволяет оператору контролировать выполнение программы и оперативно определять положение неисправного фотоэлектрического преобразователя. Кроме автоматического режима, устройство может работать в режиме дистанционного управления по командам оператора, осуществляя выборочную проверку фотоэлектрических преобразователей контролируемой системы 5. При этом программновременной преобразователь 2 отключается и управление передается на пульт оператора. Использование описанного устройства позволяет исключить фактор субъективности при проведении проверки систем с фотоэлектрическими преобразователями и существенно уменьшить время проверки. Формула изобретения Устройство для контроля систем фотоэлектрических преобразователей, содержащее источник излучения, программно-временной преобразователь, преобразователь тока в напряжение, подключенный к контролируемому изделию и амплитудному компаратору, и блок индикации, отличающееся тем, что, с целью сокращения времени проверки, в него введены блок ключей коммутации и блок излучателей, при этом выходы программно-временного преобразователя подключены к блоку ключей коммутации, соединенного с блоком излуателей, а ко входам компаратора подклюены блок образцовых напряжений и прораммно-временной преобразователь. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Skolnik Н. Н. А system for the evaluaion of solar gell samples. «Solar Energy, 972, V. 14, p. 43-54. 2.Авторское свидетельство СССР 534127, кл. G OIR 31/26, 1976.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТАНОВКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ | 2008 |
|
RU2352953C1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ОТБОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ | 1999 |
|
RU2195754C2 |
Устройство автоматизированного контроля | 1987 |
|
SU1525680A2 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПАНЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2016 |
|
RU2629647C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДНОГО ТОКА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2016 |
|
RU2624763C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УСТАНОВЛЕННОЙ НА КОСМИЧЕСКОМ АППАРАТЕ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ С ДВУСТОРОННЕЙ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ | 2021 |
|
RU2770331C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УСТАНОВЛЕННОЙ НА КОСМИЧЕСКОМ АППАРАТЕ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ С ДВУСТОРОННЕЙ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ | 2021 |
|
RU2770330C1 |
Способ формирования модулей батареи фотоэлектрических преобразователей, устанавливаемых на плоских поверхностях | 2021 |
|
RU2777472C1 |
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР | 1995 |
|
RU2091730C1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2021 |
|
RU2771552C1 |
Авторы
Даты
1979-06-30—Публикация
1977-07-11—Подача