GUVA-S12SD UV-Sensormodul (OT3549)
Analoger UV-Licht-Spannungs-Wandler zur Messung der Intensität von UV-Licht.
Das UV-Sensormodul GUVA-S12SD dient zur Erfassung der Intensität ultravioletter Strahlung. Dieses Modul verfügt über einen analogen Ausgang, der sich mit der Intensität des UV-Lichts ändert.
PAKET ENTHÄLT:
- GUVA-S12SD UV-Lichtsensormodul < /li>
- 3-poliger Steckerkopf
HAUPTMERKMALE:
- Erkennt UV-Licht im Bereich von 240 nm – 370 nm
- Analoge Ausgangsspannung proportional zum UV-Index des auf den Detektor fallenden UV-Lichts
- 3,3- und 5-V-kompatibel
- Der GUVA-S12SD ist ein echter UV-Detektor das nur Licht von 240 nm bis 370 nm, das UV-B- und den größten Teil des UV-A-Spektrums erkennt. Es belegt auch die Spitze des UV-C.GUVA-S12SD-Reaktionsdiagramms
Die UVC-Wellenlängen werden in Schwarzlichtern, Solarien, UV-Strahlern für Reptilien, keimtötenden Sterilisatoren und ähnlichen Anwendungen verwendet. Mit diesem Modul kann der Betrieb dieser Geräte überwacht werden.
Es kann auch zur Messung des UV-Index verwendet werden. Dieser bietet eine Skala, um zu bestimmen, wie intensiv die UV-Sonne ist und welche Schutzmaßnahmen daher ergriffen werden sollten.
Die UV-Index-Skala wird von der EPA veröffentlicht und soll Menschen Ratschläge zur Sonnenexposition und zu den Schutzmaßnahmen geben, die sie ergreifen sollten, um Sonnenschäden zu minimieren.
SIG oder SIO = Signalausgang – An MCU-Analogeingang anschließen
GND = Masse
VCC = 2,7 V bis 5,5 V. An Vcc der MCU anschließen (normalerweise 3,3 oder 5 V)
Modulmontage
Das Modul wird mit losem Steckerleistenstreifen geliefert. Der Header kann je nach Verwendungszweck an die Ober- oder Unterseite des Moduls gelötet werden, oder es können Drähte zur Herstellung der Verbindungen verwendet werden.
Für den Einsatz auf Steckbrettern platzieren wir die Header unten. Das Löten ist am einfachsten, wenn der Header in ein lötfreies Steckbrett gesteckt wird, um ihn während des Lötvorgangs an Ort und Stelle zu halten.
Wie funktioniert der UV-Sensor GUVA-S12SD? Modul
Das Modul enthält einen LM358-Doppeloperationsverstärker, der den Stromausgang des Sensors in eine Spannung umwandelt und diesen Ausgang dann verstärkt, sodass er vom Analogeingang einer MCU zur Durchführung von UV-Messungen gelesen werden kann.
Der Operationsverstärker der ersten Stufe gibt eine Spannung proportional zum Fotostrom des 4,3 * Sensors in µA aus. Wenn der Fotostrom 0,1 µA (0,09 mW/cm^2) beträgt, beträgt der Ausgang 0,43 V
Dies speist einen Operationsverstärker der zweiten Stufe mit einer zusätzlichen Verstärkung von 6,1x. In diesem Beispiel beträgt der endgültige Ausgang 0,43 V x 6,1 = 2,62 V.
In der Konfiguration ist das Modul besonders nützlich für die Messung mäßiger bis mäßig hoher UV-Lichtwerte oder wenn sich der Sensor hinter einem Neutraldichtefilter befindet wird platziert, um den Prozentsatz der auf den Sensor fallenden UV-Strahlung zu reduzieren.
Wenn sehr hohe UV-Werte gemessen werden sollen, kann der zweite Verstärkungsschritt umgangen werden. Dies kann durch die Verwendung des 5,1K-Widerstands „512“ erreicht werden. Kurzschluss und entfernen Sie den 1K-Widerstand rechts davon, der mit „01B“ gekennzeichnet ist. oder „102“. Dadurch wird die Verstärkung des Ausgangsverstärkers auf x1 geändert und dieser effektiv aus der Schaltung entfernt. Mit dieser Änderung wird der UV-Index dann berechnet, indem der Ausgang mit 10 multipliziert wird.
Hinweis: Ab 6/2021 passen wir dieses Modul an und es verfügt nun über einen 1M-Rückkopplungswiderstand auf der ersten Stufe oben erwähnt. Vor diesem Datum betrug der Rückkopplungswiderstand 10M. 10M-Widerstände sind mit 01F gekennzeichnet, 1M-Widerstände mit 01E. Bei einem 10-M-Rückkopplungswiderstand beträgt die erste Stufe 43 * Sensorfotostrom in µA. Wenn der Fotostrom 0,1 µA (0,09 mW/cm^2) beträgt, beträgt die Ausgabe 4,3 V.