基于STM32單片機驅(qū)動的雙液體棱鏡
發(fā)布時間:2020-12-23 11:27
電壓驅(qū)動的電潤濕棱鏡往往需要連接體積較大的附加電源裝置進(jìn)行手動調(diào)節(jié),不利于電控系統(tǒng)與棱鏡器件的集成,且不符合電潤濕液體棱鏡裝置實際應(yīng)用中體積小、便攜化的要求。針對上述問題,本文設(shè)計了一種基于STM32單片機的電控系統(tǒng),通過單相移相調(diào)壓技術(shù)將直流電源輸出的較低電壓經(jīng)脈寬調(diào)制升高到所需的電壓,根據(jù)需求調(diào)整4路輸出電壓,驅(qū)動雙液體棱鏡實現(xiàn)二維液面偏轉(zhuǎn),使單元器件使用方便快捷且易于控制。采用COMSOL軟件對模型進(jìn)行仿真分析,驗證了器件模型的正確性。
【文章來源】:液晶與顯示. 2020年03期 北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【圖文】:
基于電潤濕效應(yīng)的液體棱鏡結(jié)構(gòu)示意圖
當(dāng)入射光線從空氣垂直入射到絕緣油與導(dǎo)電液體界面時,由于兩種液體的折射率不同,光線發(fā)生第一次折射,此時入射角為α,折射角為β。當(dāng)光線從導(dǎo)電液體界面再次射入空氣時,會發(fā)生二次折射,此時入射角為γ,折射角為δ,出射光線與垂直入射之間的角度偏差即光線的偏轉(zhuǎn)角,如圖3所示。圖3 入射光線偏轉(zhuǎn)示意圖
圖2 液體棱鏡側(cè)壁。(a)液面自然彎曲;(b)液面平面傾斜。根據(jù)斯奈爾定律,可得偏轉(zhuǎn)角與各介質(zhì)折射率及接觸角的關(guān)系[8](式中noil為絕緣油的折射率;naqueous為導(dǎo)電液體折射率):
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于電容分割的光子計數(shù)成像探測器讀出陽極優(yōu)化設(shè)計及仿真[J]. 何玲平,岳巾英,張宏吉,陳波. 中國光學(xué). 2019(06)
[2]微流控芯片細(xì)胞動態(tài)培養(yǎng)裝置的設(shè)計與制作[J]. 江洋,劉沖,魏娟,尹樹慶,丁來錢,李經(jīng)民. 光學(xué)精密工程. 2019(09)
[3]電潤濕顯示系統(tǒng)的電光響應(yīng)機理及特性[J]. 林珊玲,林志賢,郭太良,錢明勇,曾素云,唐彪. 發(fā)光學(xué)報. 2019(08)
[4]電潤濕電子紙多灰度動態(tài)顯示驅(qū)動系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[J]. 單升起,林珊玲,林志賢,郭太良. 液晶與顯示. 2018(03)
[5]電潤濕雙液體透鏡的界面面型分析[J]. 朱凌峰,孔梅梅,宋馳,陳丹,梁忠誠,趙瑞. 光電工程. 2016(12)
[6]開放式數(shù)字微流控驅(qū)動器設(shè)計、制造與性能評價[J]. 崔魏巍,張孟倫,孫崇玲,段學(xué)欣,張代化,龐慰,張浩. 納米技術(shù)與精密工程. 2016(05)
[7]一種新型交流穩(wěn)壓電源的研究[J]. 劉倩影,張啟亮. 黑龍江電力. 2016(04)
[8]電潤濕雙液體變焦透鏡[J]. 趙瑞,華曉剛,田志強,劉啟超,王評,梁忠誠. 光學(xué)精密工程. 2014(10)
[9]雙層介電薄膜結(jié)構(gòu)雙液體變焦透鏡的研究[J]. 胡水蘭,彭潤玲,李一凡,魏茂煒,陳家璧. 光子學(xué)報. 2014(02)
[10]基于可控硅移相控制的高精度半導(dǎo)體制冷溫控系統(tǒng)[J]. 范寒柏,謝漢華. 儀表技術(shù)與傳感器. 2012(05)
碩士論文
[1]基于移相全橋和同步整流技術(shù)的大功率開關(guān)電源研究[D]. 胡鵬飛.華南理工大學(xué) 2018
[2]電潤濕變焦透鏡的焦距及響應(yīng)時間測量與分析[D]. 王西玲.南京郵電大學(xué) 2017
[3]基于電潤濕技術(shù)的變焦液體透鏡光學(xué)特性及其應(yīng)用研究[D]. 朱凌峰.南京郵電大學(xué) 2017
本文編號:2933637
【文章來源】:液晶與顯示. 2020年03期 北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【圖文】:
基于電潤濕效應(yīng)的液體棱鏡結(jié)構(gòu)示意圖
當(dāng)入射光線從空氣垂直入射到絕緣油與導(dǎo)電液體界面時,由于兩種液體的折射率不同,光線發(fā)生第一次折射,此時入射角為α,折射角為β。當(dāng)光線從導(dǎo)電液體界面再次射入空氣時,會發(fā)生二次折射,此時入射角為γ,折射角為δ,出射光線與垂直入射之間的角度偏差即光線的偏轉(zhuǎn)角,如圖3所示。圖3 入射光線偏轉(zhuǎn)示意圖
圖2 液體棱鏡側(cè)壁。(a)液面自然彎曲;(b)液面平面傾斜。根據(jù)斯奈爾定律,可得偏轉(zhuǎn)角與各介質(zhì)折射率及接觸角的關(guān)系[8](式中noil為絕緣油的折射率;naqueous為導(dǎo)電液體折射率):
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于電容分割的光子計數(shù)成像探測器讀出陽極優(yōu)化設(shè)計及仿真[J]. 何玲平,岳巾英,張宏吉,陳波. 中國光學(xué). 2019(06)
[2]微流控芯片細(xì)胞動態(tài)培養(yǎng)裝置的設(shè)計與制作[J]. 江洋,劉沖,魏娟,尹樹慶,丁來錢,李經(jīng)民. 光學(xué)精密工程. 2019(09)
[3]電潤濕顯示系統(tǒng)的電光響應(yīng)機理及特性[J]. 林珊玲,林志賢,郭太良,錢明勇,曾素云,唐彪. 發(fā)光學(xué)報. 2019(08)
[4]電潤濕電子紙多灰度動態(tài)顯示驅(qū)動系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[J]. 單升起,林珊玲,林志賢,郭太良. 液晶與顯示. 2018(03)
[5]電潤濕雙液體透鏡的界面面型分析[J]. 朱凌峰,孔梅梅,宋馳,陳丹,梁忠誠,趙瑞. 光電工程. 2016(12)
[6]開放式數(shù)字微流控驅(qū)動器設(shè)計、制造與性能評價[J]. 崔魏巍,張孟倫,孫崇玲,段學(xué)欣,張代化,龐慰,張浩. 納米技術(shù)與精密工程. 2016(05)
[7]一種新型交流穩(wěn)壓電源的研究[J]. 劉倩影,張啟亮. 黑龍江電力. 2016(04)
[8]電潤濕雙液體變焦透鏡[J]. 趙瑞,華曉剛,田志強,劉啟超,王評,梁忠誠. 光學(xué)精密工程. 2014(10)
[9]雙層介電薄膜結(jié)構(gòu)雙液體變焦透鏡的研究[J]. 胡水蘭,彭潤玲,李一凡,魏茂煒,陳家璧. 光子學(xué)報. 2014(02)
[10]基于可控硅移相控制的高精度半導(dǎo)體制冷溫控系統(tǒng)[J]. 范寒柏,謝漢華. 儀表技術(shù)與傳感器. 2012(05)
碩士論文
[1]基于移相全橋和同步整流技術(shù)的大功率開關(guān)電源研究[D]. 胡鵬飛.華南理工大學(xué) 2018
[2]電潤濕變焦透鏡的焦距及響應(yīng)時間測量與分析[D]. 王西玲.南京郵電大學(xué) 2017
[3]基于電潤濕技術(shù)的變焦液體透鏡光學(xué)特性及其應(yīng)用研究[D]. 朱凌峰.南京郵電大學(xué) 2017
本文編號:2933637
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