电子综合实验实验报告(光照强度检测仪)

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光照强度的测定实训报告

光照强度的测定实训报告

一、实训目的本次实训旨在通过实际操作,掌握光照强度测定的基本原理和方法,提高对光照强度检测仪器的操作技能,了解不同环境下的光照强度分布,为后续相关课程的学习和研究打下基础。

二、实训时间2023年X月X日至2023年X月X日三、实训地点XX大学物理实验室四、实训内容1. 光照强度基本原理学习2. 光照强度检测仪器操作3. 不同环境光照强度测定4. 数据分析及结果讨论五、实训过程1. 光照强度基本原理学习在实训开始前,我们对光照强度的基本原理进行了学习。

光照强度是指单位面积上所接受的光能,通常用勒克斯(lx)作为单位。

光照强度与光源的功率、距离、角度等因素有关。

2. 光照强度检测仪器操作实训过程中,我们学习了使用光照强度检测仪器的操作方法。

该仪器主要由光源、光电转换器和显示单元组成。

操作步骤如下:(1)打开仪器电源,预热10分钟;(2)调整仪器的测量角度,使其与被测物体表面垂直;(3)将仪器放置在待测位置,读取显示单元上的数据;(4)根据实际需要,调整测量距离和角度,重复步骤(3)。

3. 不同环境光照强度测定为了了解不同环境下的光照强度分布,我们分别在以下环境进行了光照强度测定:(1)室内自然光环境;(2)室内人工照明环境;(3)室外阳光直射环境;(4)室外阴天环境。

4. 数据分析及结果讨论在完成不同环境下的光照强度测定后,我们对所获得的数据进行了分析。

分析内容包括:(1)不同环境下光照强度的平均值;(2)不同环境下光照强度的标准差;(3)不同环境下光照强度的变化趋势。

六、实训结果1. 室内自然光环境:平均光照强度为500lx,标准差为100lx;2. 室内人工照明环境:平均光照强度为300lx,标准差为50lx;3. 室外阳光直射环境:平均光照强度为10,000lx,标准差为2,000lx;4. 室外阴天环境:平均光照强度为2,000lx,标准差为500lx。

七、实训总结通过本次实训,我们掌握了光照强度测定的基本原理和方法,了解了不同环境下的光照强度分布。

简易光照强度检测仪设计

简易光照强度检测仪设计

光照强度测试电路设计报告学院:物理与信息技术学院班级:2011级电子科学与技术班成员:杨万宗光照强度测试电路设计报告引言随着时代的进步和发展,传感器技术已经普及到我们生活,工作,科研,各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。

传感器是将感受的物理量、化学量等信息,按一定规律转换成便于测量和传输的信号的装置。

本设计题目是光敏电阻测量光照强度,用光照的强弱来改变光敏电阻的阻值大小,从而使输出电压值改变,通过测量输出电压值的大小就可以间接的测量光照的强度了。

光照强度自动检测电路可以自动检测光照强度的强弱并显示给人们知道此时光照强度的强弱。

该电路还可以设定光照强度的范围,一旦超出此范围该电路系统可以发出警报通知(红灯亮)或直接采取措施使光照强度限定在此范围内。

人们可以通过看此电路装置的显示了解现在的光照状态,做合理的光照调节。

该设计可分为三部分:即光照采集检测部分、光照强度信号处理部分、光照强度显示部分。

还可加上报警部分(蜂蜜器)。

对于光照检测部分可利用光敏电阻传感器作为检测元件,它可以完成从光的强弱到电阻值变化的信号转换,本设计电路各个部分电路的设计原理及功能都能实现,要求对各种基本的电子元器件,光敏电阻、电阻、二极管、电压比较器等熟悉,掌握Proteus 仿真软件,本设计具有有线路简单、结构紧凑、成本低等特点。

一、设计的基本思路和系统特点光敏电阻的阻值随光照强度的不同而改变,当光照强度增强时,光敏电阻的阻值减小,光敏电阻所在支路的电流减小;反之,当光照强度减弱时,光敏电阻额阻值增大,所在支路的电流增大。

电压比较器一般有两个输入端,一个输出端,通过对输入端的两个电压进行比较,根据两个输入电压的大小关系经电压比较器运行后输出相对应的电压值。

发光二极管是能将电信号转化为光信号的电路元件,当二极管正接时,二极管会发光;若二极管反接,则不会发光。

在电压比较器的输入端利用光敏电阻调节输入电压的大小(不同光照强度时得到的输入电压会不同),与参考电压比较,通过电压比较器时在输出端就会得到不同的电压,而后用发光二极管进行测试,根据发光二极管是否发光判断光照强度的强弱。

测光强的实验报告

测光强的实验报告

测光强的实验报告题目:测光强的实验摘要:本实验通过使用光照计来测量不同光源的光照强度,并分析不同光源的亮度差异。

实验结果显示,不同光源的光照强度存在较大的差异,且光照强度与距离的平方成反相关关系。

引言:在照明工程中,了解不同光源的光照强度对于选择适当的照明设备和布置灯光位置至关重要。

测光强实验是一种常用的方法,通过此实验可以获得光源的光照强度数据,并进行分析。

实验目的:1.通过实验测量不同光源的光照强度;2.掌握使用光照计的实验方法;3.分析不同光源的亮度差异。

实验材料:1.光照计;2.3个不同光源(如白炽灯、荧光灯和LED灯);3.尺子;4.计算机。

实验步骤:1.准备实验材料;2.将光照计置于实验桌上,并打开设备电源;3.分别打开白炽灯、荧光灯和LED灯,调整它们的亮度以适应实验;4.使用尺子测量每个光源与光照计的距离,并记录下来;5.将光照计对准每个光源,并记录下来测得的光照强度数值;6.将测得的实验数据整理并分析。

实验数据:光源1(白炽灯)与光照计的距离为30cm,测得的光照强度为500 lux;光源2(荧光灯)与光照计的距离为40cm,测得的光照强度为800 lux;光源3(LED灯)与光照计的距离为50cm,测得的光照强度为1200 lux。

实验结果分析:通过测量不同光源的光照强度可发现,不同光源的光照强度存在较大的差异。

白炽灯的光照强度最低,为500 lux;荧光灯的光照强度居中,为800 lux;LED 灯的光照强度最高,为1200 lux。

可见,光源的类型和亮度对其光照强度有较大的影响。

进一步分析发现,光源的光照强度与距离的平方成反相关关系。

以光源2(荧光灯)为例,光源与光照计的距离为40cm,而光照强度为800 lux。

如果将光源与光照计的距离增加到80cm,则光照强度会变为原来的四分之一,即200 lux。

这说明光源与被照物体之间的距离越大,光照强度会以距离的平方递减。

结论:不同光源的光照强度存在较大差异,且光照强度与距离的平方成反相关关系。

光合强度的测定实验报告

光合强度的测定实验报告

光合强度的测定实验报告实验目的:测定植物光合强度,了解光合作用对植物生长发育的影响。

实验器材与试剂:1. 辐射计:用于测定光照强度。

2. 荧光分析仪:用于测定植物叶片的荧光发射。

3. 植物样品:选取叶绿素丰富的植物品种,如菠菜、马铃薯、豌豆等。

实验原理:光合作用是植物生长发育的重要过程之一,它需要光能量、水和二氧化碳来完成。

在光的刺激下,叶绿体内的叶绿素吸收光能并传递给反应中心的光合色素a,使其激发到激发态,进而经过一系列复杂的电子传递作用,最终将光的能量转化为ATP和NADPH,为生命体提供化学能。

在光合作用中,叶绿素的荧光是一个重要的供应能量的漏斗,也是测定光合强度的一种方法。

实验步骤:1. 采取标准叶片:选取健康的植物标准叶片,切成方便放置的小片,尽量避免机械损伤,放在阴凉处至少30分钟以达到光适应状态。

2. 测定荧光信号:将叶片放入荧光分析仪中,测定其荧光发射强度(Fv/Fm),用于评价叶片光系统II的效率。

3. 测定辐射信号:通过辐射计测定光照强度,参数包括光照时长、波长、照射面积等。

4. 计算光合强度:根据荧光分析仪与辐射计的结果,计算出光合强度。

实验结果:根据实验设计,我们测定了三种不同的植物标准叶片的光合强度,测定结果如下表所示:植物光照时长(min) 光照强度(μmol/m^2·s) 荧光发射率(Fv/Fm) 光合强度(μmolCO2/m^2·s)菠菜 60 500 0.81 15.3马铃薯 90 700 0.75 18.9豌豆 120 800 0.68 21.6实验结果表明,不同植物的光合强度存在明显的差异,菠菜的光合强度最低,而豌豆的光合强度最高。

这是由于植物的生理构造和光合色素的含量不同所导致的。

实验结论:通过本次实验,我们测定了不同植物的光合强度,并发现菠菜的光合强度最低,而豌豆的光合强度最高。

这说明了植物的生理构造和光合色素的含量对光合强度具有重要的影响。

数字式光照强度检测仪的设计实现_实验报告

数字式光照强度检测仪的设计实现_实验报告

电子电路实验(三)设计总结报告设计选题一:数字式光照强度检测仪的设计实现院(系) :自动化学院班级:**********学号:**********学生姓名:******指导教师:******2011年5月摘要本实验中采用光敏电阻为光传感器,利用光敏电阻的光照特性完成光强的检测。

具体方法是将三路光敏电阻支路并联接入电路中,其中一路串接一固定电阻,另外两路分别串接电位器,利用光敏电阻值随光照强度变化的特性,使得电路的输出电压而变化。

根据这一特性,结合光照强度和输出模拟电压之间的关系,分别对三路电压值进行采集得到某一光强度下对应的模拟电压,将模拟电压通过ADC0804模数转换器转换为数字电压,通过VC语言编程,将其集于单片机中,进行比较以后通过两位数码管将最大值显示出来,相应地控制点亮对应的小数点以显示光强的方位。

通过硬件的焊接、静态和动态调试和程序的编写和修改,作品最终很好地实现了实验任务和要求,在近似无光照时数码管显示为0,正常工作时能检测三个不同方位的光强并通过两位数码管将最大数值显示出来,而两个小数点的不同组合显示对应方位。

关键词:光照强度;检测仪;设计实现2第1部分课题的任务与要求1.1 设计选题设计选题一:数字式光照强度检测仪的设计实现1.2 任务及要求1.2.1 设计选题的任务结合单片机最小电路和光敏电阻电路共同设计一个基于单片机的数字式光照强度检测系统,用数码管显示光照强度。

还可以设置多个不同方向的光敏电阻,通过计算它们的光照强度运用比较器以确定当前的光照方向。

(1)、实现单片机最小系统设计。

(2)、焊接调试光敏电阻网络。

(3)、焊接调试AD电路,标定光照强度基本单位。

(4)、编写单片机程序,将获得的电信号转换成光照强度单位下的数值,并用数管显示。

(5)、通过比较不同方向测得的光强数值判断光照方向,在数码管上显示其方向。

1.2.2 设计选题的要求(1)、无光照时数码管显示为零。

(2)、用数码管显示光照强度,误差范围为5~10LUX(以白天中午室内日光灯的光照强度为标准定义为100 LUX )。

光线指示器实验报告

光线指示器实验报告

光线指示器实验报告1. 背景光线指示器是一种用于检测光线强度的仪器。

它可以通过测量光线的亮度来确定环境的明暗程度。

光线指示器广泛应用于建筑物、办公室、工厂等场所,以便自动调节照明系统、窗帘等设备。

在本实验中,我们将使用一种简单的光线指示器来观察不同环境条件下的光线强度变化。

通过分析实验结果,我们可以了解不同因素对光线强度的影响,并提出相应的建议。

2. 实验目的•理解光线指示器的工作原理;•观察不同环境条件下光线强度的变化;•分析影响光线强度的因素;•提出相应的改进和优化建议。

3. 实验步骤3.1 材料准备•光线指示器•不同照明条件下的测试环境(如室内、室外等)•其他可能影响光线强度的因素(如遮挡物、反射物等)3.2 实验操作1.将光线指示器放置于待测试的环境中,确保其暴露在光线中。

2.记录光线指示器显示的数值,并标注对应的环境条件。

3.逐步改变环境条件,如调节照明强度、遮挡部分光线等,并记录光线指示器显示的数值。

4. 数据分析与结果根据实验操作所记录的数据,我们可以对光线强度的变化进行分析。

以下是一些可能的实验结果和分析:•在室内不同照明条件下,光线指示器显示的数值变化较大。

较高的照明强度下,光线指示器显示较大的数值;而较低的照明强度下,光线指示器显示较小的数值。

这表明照明强度是影响光线强度的主要因素之一。

•在室外不同天气条件下,光线指示器显示的数值也会有所不同。

晴天时,由于阳光直射,光线指示器显示较大的数值;而阴天或雨天时,由于云层或降水阻挡了部分阳光,光线指示器显示较小的数值。

这说明天气条件也会对光线强度产生影响。

•其他因素如遮挡物、反射物等也可能对光线强度产生影响。

在实验中,我们可以通过遮挡部分光线或增加反射物来观察光线指示器的变化,以进一步分析这些因素对光线强度的影响。

5. 结论与建议根据实验结果和数据分析,我们可以得出以下结论和建议:•照明强度是影响光线强度的主要因素之一。

在设计建筑物或办公室时,应合理安排照明设备,以提供适宜的光线强度。

光照性实验报告范文

光照性实验报告范文

光照性实验报告范文实验背景光照是人类日常生活中不可或缺的一部分,对于居住环境的光照性能进行研究和评估对于人们的生活质量有着重要的影响。

本次实验旨在通过实际测量和分析不同光源及照明条件下的光照性能,了解光照水平与室内环境的关系以及对人眼的影响,为优化室内照明设计和环境布局提供参考。

实验目的1. 测量不同光源下的光照强度,并比较它们之间的差异。

2. 研究不同照明条件对人眼视觉的影响。

3. 评估不同任务场景下的光照需求。

实验方法实验装置实验装置包括:- 光照度测量仪:用于测量光源的光照强度,可以根据实际需要进行选择。

- 光源:选取红、绿、蓝三种颜色的LED灯,并设置不同的亮度来模拟不同环境下的光照条件。

- 实验台:用于放置光源和光照度测量仪。

实验步骤1. 将光照度测量仪放置在实验台上,并对其进行校准,以确保测量的准确性。

2. 选择一种光源(如红色LED灯),将其放置在合适的位置。

3. 打开红色LED灯,并调节亮度使其达到适度的光照强度。

4. 使用光照度测量仪对红色LED灯的光照强度进行测量,并记录数据。

5. 重复步骤2-4,分别测试绿色LED灯和蓝色LED灯。

6. 对测得的数据进行整理和分析,比较不同颜色和亮度的光源之间的光照强度差异。

7. 进一步讨论不同照明条件对人眼视觉的影响,并结合实际需求进行评估和建议。

实验结果与讨论通过实验测量和分析,我们得到了不同颜色和亮度的LED灯的光照强度数据。

根据数据分析,我们可以得出以下结论:1. 不同颜色的光源具有不同的光照强度。

在相同亮度下,红色LED灯的光照强度较低,而绿色和蓝色的光照强度相对较高。

这与光的波长和频率有关,红光的波长较长,光照强度相对较弱。

2. 在相同色温下,不同亮度的光源具有不同的光照强度。

随着亮度的增加,光照强度也相应增加。

这与光源的功率和亮度调节有关。

3. 不同的照明条件对人眼视觉有着明显的影响。

较强的光照强度可能导致眩光和视觉疲劳,而过弱的光照强度则会影响视觉的清晰度和舒适度。

0331 光照强度检测仪 实验感想

0331 光照强度检测仪 实验感想

0331 光照强度检测仪实验感想数字式光照强度检测仪的设计实现---------yw--2010.03.31------破题目,就是AD采电压,数码管显示就得了,什么数字式什么的,就是:最小系统+ ADC0804 + 数码管+ 光敏电阻我几乎用了两个工作日,焊板子到最终调试,浪费了两天时间,麻烦死了,我讨厌焊板子,累!现在就简单分析一下,希望以后做这题目少走弯路,不要像我周围的同学似的,什么都不会,硬件不行,程序也不会写,唉……大学念到这样,悲剧啊!1. 焊板子期间a. 最小系统: 注意P0端口的上拉电阻b. 串口调试:注意串口的方向,正对着串口,管脚1对应下面的哪一点,2是什么,注意不要反了,注意看清max232的管脚方向,不要原理图上画的是什么,就照着原理图上画,想想封装上的管脚分布,c. 光敏电路:光敏电阻的性质是,光强越强,电阻越小,ad采集的电压也就越大,再处理一下,对应的是就是光强了。

d. adc0804:我觉得实验室提供的0804有点问题,并不是按照0~5逐渐变大的,而是变大之后,再变小,简直是奇迹,我从调ad到现在,还没遇到这么奇怪的情况,不过还好,我发现它在0~2V之内,至少采集的还是准的,我就对采集电路进行分压,强制使送入ad的电压达到2V以下,这样才能正确采集,至少可以跳出合适的光方向,总之要不断去调,发现问题,然后思考,去怎样解决它。

e. 数码管部分: 这部分有点恶,不是难,主要就是编码麻烦,共阳就是所有的l ed管脚(8个)接低就变亮,共阴就相反了,不说了。

带点和不带点的共阳的编码如下:可以尝试自己去分析一下,很简单,自己编也行,我最开始用网上的一个,md,竟然是错的,害得我自己编码。

unsigned char code table[] ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0 x80,0x90};//数码管段选显示0--9 共阳,不带小数点unsigned char code table_point[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x 78,0x00,0x10};//数码管段选显示0--9 共阳,带小数点差不多就这么多了,2. 调程序期间无正确的方法:没有什么问题是解决不了的,至少我是这么认为的,只要你遵循正确的方法,并有一颗平和的心态(非常重要,非常重要),就一定能解决问题,一定能!我最瞧不起的就是那些慌张的人,有什么问题,就扔给我,叫我调,拉倒吧,我才不会给你调呢。

测光仪实验报告

测光仪实验报告

测光仪实验报告一、实验目的本实验旨在研究测量光强的仪器——测光仪的工作原理以及使用方法,掌握实际操作中的注意事项,提高实验操作的准确性和正确性。

二、实验原理2.1 测光仪的工作原理测光仪是一种专门用于测量光强的仪器,利用光电池或光敏二极管将光信号转换为电信号,然后通过放大电路进行放大,最后由电流计或示波器显示光强。

光电池或光敏二极管是测光仪的核心部件,它们利用光引起的电荷效应将光信号转化为电信号。

当光通过光电池或光敏二极管时,会使其产生电压或电流信号,信号的大小与光强成正比关系。

通过测量电压或电流信号的大小,就可以得到光强的数值。

由于光电池或光敏二极管对不同波长的光敏度不同,因此实际测量时需要根据被测光源的波长进行校正。

2.2 测光仪的使用方法1. 将测光仪与待测光源保持一定距离,并保持光电池或光敏二极管的面朝光源。

2. 打开测光仪的开关,调整放大倍数合适。

3. 等待一段时间,使得测量数值稳定,记录测量数值。

4. 如果需要进行校正,根据被测光源的波长选择对应的校正参数,并进行校正。

三、实验步骤1. 将测光仪放置在光源较亮的位置,确保光电池或光敏二极管受到充分的照射。

2. 打开测光仪的开关,调整放大倍数为适当数值。

3. 等待测量数值稳定,记录测量数值。

4. 如果需要进行校正,根据被测光源的波长选择对应的校正参数,并进行校正。

校正方法可参考测光仪的说明书或实验指导书。

四、实验注意事项1. 使用测光仪时,应保持光电池或光敏二极管的清洁,避免灰尘或污物影响测量准确性。

2. 实验环境应保持稳定,尽量避免有干扰光源的存在。

3. 在实验过程中,要保持测光仪与待测光源垂直于光线方向,确保测量结果的准确性。

4. 如果需要进行校正,要根据被测光源的波长选择对应的校正参数,并按照要求进行校正。

五、实验结果与分析本次实验中,我们使用测光仪对不同光源的光强进行测量。

测量结果如下表所示:测量编号光源名称测量数值1 白炽灯1202 荧光灯803 LED灯90从上表可以看出,不同光源的光强存在差异。

光照分析检验实习报告

光照分析检验实习报告

一、实习背景随着科技的发展,光照分析技术在各个领域得到了广泛的应用。

为了提高自身对光照分析技术的了解和掌握,我参加了为期一个月的光照分析检验实习。

实习期间,我在我国某知名科研机构的光照分析实验室进行了系统的学习和实践。

二、实习目的1. 了解光照分析技术的原理和基本操作方法;2. 掌握光照分析仪器的基本使用和维护方法;3. 熟悉光照分析实验的操作流程和质量控制;4. 提高实验操作技能和数据处理能力;5. 培养团队合作精神和严谨的科学态度。

三、实习内容1. 光照分析技术原理实习期间,我学习了光照分析技术的原理,包括光吸收、光散射、光反射等基本概念。

通过学习,我了解到光照分析技术在各个领域的应用,如环境监测、材料科学、生物医学等。

2. 光照分析仪器操作实习期间,我熟悉了实验室中的多种光照分析仪器,如紫外可见分光光度计、荧光分光光度计、原子吸收分光光度计等。

在导师的指导下,我学会了仪器的操作方法,包括开机、预热、校准、测量等。

3. 光照分析实验操作实习期间,我参与了多个光照分析实验,包括标准溶液配制、样品前处理、实验操作、数据处理等。

通过实际操作,我掌握了光照分析实验的基本流程和质量控制要点。

4. 数据处理与分析实习期间,我学习了光照分析数据的处理方法,包括origin、SPSS等软件的使用。

通过对实验数据的处理和分析,我了解了实验结果与理论值之间的差异,并学会了如何查找原因和改进实验方法。

5. 团队合作与沟通实习期间,我与实验室的其他成员进行了密切的沟通和合作。

在实验过程中,我们共同解决问题,分享经验,提高了团队协作能力。

四、实习收获1. 理论知识方面:通过实习,我对光照分析技术的原理和应用有了更深入的了解,为今后的学习和研究打下了坚实的基础。

2. 实践能力方面:实习期间,我掌握了光照分析仪器的操作方法,熟悉了实验操作流程,提高了实验操作技能和数据处理能力。

3. 团队合作与沟通能力:实习期间,我与实验室的其他成员进行了良好的沟通和合作,培养了团队协作精神。

光敏电阻测量光照强度实验

光敏电阻测量光照强度实验

光敏电阻测量光照强度实验一、实验目的1、了解如何利用光敏电阻测量光照强度。

2、掌握使用光敏电阻和ADC0809制作简易的光照强度测量仪。

二、实验设备STAR系列实验仪一套、PC机一台。

三、实验内容1、光照强度测量原理:(1) 在实验仪上有两个光敏电阻,其中有一个光敏电阻表面贴上黑胶布,让其不能对光照的变化产生明显的电阻值改变。

另外一个光敏电阻没有贴上黑胶布能迅速地感应光照强度的变化。

本实验利用光敏电阻测量光照强度,外界光照强度发生变化引起了光敏电阻的阻值改变。

(2) 光敏电阻R41与完全相同的光敏电阻R57(被黑胶布遮住)组成的电桥(图1),△Rx 为照度变大时电阻的增加值。

将电阻变化转换为电桥产生的压差U的变化,经放大电路将产生o放大,得到可以被A/D转换的电压,整个系统的实际电路图如图2所示。

的压差Uo成正比,设定某一标准光照强度与某一压差对应,(3) 本实验假设光照强度与产生的压差Uo以此对应关系换算产生其它压差的照度。

从而达到测量光照强度的目的。

如果你需要精确测量光照强度,先将电压值与光照强度对应关系制成表,根据测得电压值通过查表,得出光照强度值。

U o = Vi × { Rx/(Rx + 1)-(Rx + △Rx)/ (Rx + △Rx + 1)}图 1 电压差产生原理图2、实验过程(1) 由光照强度产生的模拟电压信号转换为数字信号,然后转换为照度(单位是勒克斯)显示在LED上;(2) 校准照度测量器:在一定的光强度下,产生200数字量的电压,以此对应关系(照度-电压)将其它光强度转换为勒克斯值,显示在LED上。

图 2 实验的电路图四、实验步骤1、连线说明:3、调节电位器W3(放大系数),核准室内某一光照强度-200电压数字量的对应关系。

4、用其他物体在光敏电阻上方改变它的光强度,可以看到LED上(最右边3位)显示照度的大小(在此以勒克斯表示)。

随着光照强度的变化,LED显示数值跟着变化。

光照检测电路实习报告

光照检测电路实习报告

一、实习目的本次实习旨在通过实际操作,了解和掌握光照检测电路的设计原理、搭建方法以及在实际应用中的调试与优化。

通过本次实习,我们能够熟悉光敏电阻、运算放大器、ADC(模数转换器)等电子元件在光照检测系统中的应用,并学会使用51单片机进行数据处理和显示。

二、实习内容1. 电路原理分析光照检测电路主要由光敏电阻、运算放大器、ADC、单片机以及显示模块组成。

光敏电阻的阻值会随着光照强度的变化而变化,通过运算放大器放大光敏电阻的信号,再由ADC转换为数字信号,最后由单片机进行处理并显示。

2. 电路搭建(1)光敏电阻:选用阻值随光照强度变化的线性光敏电阻,将其接入电路中。

(2)运算放大器:选用LM358运算放大器,将其配置为非反相放大电路,放大光敏电阻的信号。

(3)ADC:选用ADC0809模数转换器,将其与单片机连接,实现模拟信号到数字信号的转换。

(4)单片机:选用STC89C52RC单片机,编写程序实现对ADC输入数据的读取和处理。

(5)显示模块:选用1602液晶显示屏,显示光照强度数值。

3. 程序编写(1)初始化单片机、ADC和LCD等模块。

(2)读取ADC转换后的数字信号。

(3)根据光敏电阻的阻值变化,计算出光照强度。

(4)将计算结果显示在LCD上。

三、实验结果与分析1. 光照强度与阻值关系通过实验发现,光敏电阻的阻值与光照强度呈线性关系。

当光照强度增加时,光敏电阻的阻值减小;反之,光照强度减小,阻值增大。

2. 电路稳定性实验过程中,我们对电路进行了多次测试,发现电路具有良好的稳定性。

在不同光照条件下,电路输出信号稳定,且误差较小。

3. 程序运行效果编写程序后,单片机能够实时读取ADC转换后的数字信号,计算出光照强度,并显示在LCD上。

结果显示,程序运行稳定,能够满足实际应用需求。

四、实习体会1. 理论联系实际通过本次实习,我们将光照检测电路的理论知识应用于实际操作中,加深了对电路原理的理解。

2. 动手能力提升在实习过程中,我们学会了光敏电阻、运算放大器、ADC等电子元件的选用和电路搭建,提高了动手能力。

光线强度测定实验报告

光线强度测定实验报告

一、实验目的1. 了解光线强度的概念及其测量方法。

2. 掌握使用光强计测量光线强度的操作步骤。

3. 分析不同光源的光线强度差异。

二、实验原理光线强度是指单位时间内通过某一面积的光能量,通常用单位面积上光功率的瓦特(W)来表示。

本实验采用光强计测量光线强度,其原理是利用光电效应将光信号转换为电信号,再通过电信号处理得到光线强度值。

三、实验器材1. 光强计2. 光源(如:白炽灯、LED灯、激光笔等)3. 光强计支架4. 光强计探头5. 电压表6. 电流表7. 电阻箱8. 电缆线9. 实验记录本四、实验步骤1. 将光强计探头插入光强计支架的插座中,确保连接牢固。

2. 将光强计探头对准光源,调整探头与光源的距离,使光线垂直照射到探头。

3. 打开光源,记录电压表和电流表示数。

4. 读取光强计显示屏上的光线强度值,记录数据。

5. 改变光源类型或调整光源与探头之间的距离,重复步骤3-4,记录数据。

6. 利用电阻箱改变电路中的电阻值,观察光强计显示屏上的光线强度值变化,记录数据。

7. 整理实验数据,分析不同光源和不同距离下的光线强度差异。

五、实验结果与分析1. 不同光源的光线强度比较实验结果表明,LED灯的光线强度最高,白炽灯次之,激光笔最低。

这是因为LED 灯具有更高的发光效率,能够发出更集中的光线。

2. 不同距离下的光线强度比较实验结果表明,随着光源与探头之间距离的增加,光线强度逐渐减小。

这是因为光线在传播过程中会发生衰减,距离越远,衰减越明显。

3. 电阻值对光线强度的影响实验结果表明,随着电阻值的增加,光强计显示屏上的光线强度值逐渐减小。

这是因为电阻值增加会导致电路中的电流减小,从而降低光强计的灵敏度。

六、实验结论1. 本实验成功测量了不同光源和不同距离下的光线强度。

2. LED灯具有更高的发光效率,光线强度最高。

3. 光线强度随距离的增加而减小,随电阻值的增加而减小。

七、实验注意事项1. 实验过程中,确保光强计探头与光源之间的距离适中,以保证光线垂直照射到探头。

光强测试仪实习报告

光强测试仪实习报告

便携式光照强度测试仪前言在日常生活的一些特殊场所中,有对光照强度要求颇高的地方,譬如居家生活,温室花房,家禽场等,这就急需一些可观察光照强度的系统以供记录调节。

通过对光照强度进行调节,达到人们对当前光照强度的要求。

一.实习目的巩固单片机的原理及一些相关专业知识,熟悉相关软件的操作,学会设计一个系统的方法,把单片机的硬件和软件知识融合在一起,深入了解应用系统的专业知识。

提高自己动手制作的实践能力。

此外,还要注意培养接受新知识的自学能力,培养严谨周全清楚的逻辑思维。

此次实习时以小组为单位,这样可以提高团队合作意识,培养相互协作,共同探讨,一起解决问题的团队合作素质。

二.实习时间2012年9月2日——2012年9月16日三.实习地点淮南师范学院机电实训中心四.实习单位合肥求精电子有限公司五.实习内容1.设计目的设计一个便携式光照强度测试的系统,对当前环境的光照强度能够检测,通过语音播报工作模式、时间和适宜的光强范围;TFT彩屏显示检测的光强,进行比较得出当前环境下的光强是否偏高、适宜还是偏低;通过按键调整时间、控制语音播报内容。

2.系统设计及流程此设计系统为一个系统,包括4个驱动和一个单片机。

图1、设计流程图单片机采用的是STC12C5A60S2,是主要的控制端,通过接收外部信号并对信号作出处理,来控制各个模块。

驱动模块主要由实时时钟模块(DS1302)、语音模块(WTV020)、光强传感器模块(TSL2561)以及彩屏模块(TFT)。

4.系统模块本设计系统共包含以下几个模块:主控模块:单片机、复位电路、晶振、按键、开关等采集模块:单片机、光强传感器外设模块:TFT彩屏显示、WTV020语音模块、DS1302实时时钟模块驱动模块:语音驱动、彩屏驱动、DS1302驱动、光强传感器驱动通信模块MAX232串行通信5.模块介绍(1)主控模块单片机:STC12C5A60S2是一种低功耗、高性能新一代单片机,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。

电子综合实验实验报告-13(光照强度检测仪).

电子综合实验实验报告-13(光照强度检测仪).

电子电路实验 3 综合设计总结报告题目:数字式光照强度检测仪的设计实现班级:20110824学号:2011082427姓名:张希希成绩:日期:一、摘要本实验中采用光敏电阻为光传感器, 利用光敏电阻的光照特性完成光强的检测。

具体方法是将两路光敏电阻支路并联接入电路中, 其中一路串接一固定电阻, 另外一路分别串接电位器, 利用光敏电阻值随光照强度变化的特性, 使得电路的输出电压而变化。

根据这一特性, 结合光照强度和输出模拟电压之间的关系, 分别对两路电压值进行采集得到某一光强度下对应的模拟电压,将模拟电压通过 ADC0804模数转换器转换为数字电压, 通过译码器使两位数码管将光强值显示出来,相应地控制点亮对应的小数点以显示光强的方位。

通过硬件的焊接、静态和动态调试, 作品最终很好地实现了实验任务和要求, 在近似无光照时数码管显示为 0, 正常工作时能检测两个不同方位的光强并通过两位数码管将最大数值显示出来,而两个小数点的不同组合显示对应方位。

关键词:光照强度;检测仪;设计实现二、设计任务2.1 设计选题选题十三:数字式光照强度检测仪的设计实现2.2 设计任务要求用数码管显示光照强度; 设置多个不同方向的光敏电阻, 通过比较不同方向测得的光强数值判断光照方位, 在数码管上显示其方位; 将获得的电信号转换成光照强度单位下的数值,并用数码管显示,误差范围为±3LUX (以白天室内日光灯的光照强度为标准定义为 100LUX ; 要求在黑暗中显示 00(十六进制 , 室内光最大显示63(十六进制 ,用小数点显示光照方向。

1、光照传感器采用光敏电阻;2、光强值显示采用数码管;3、通过比较器实现光强方向的判断,若左侧光强大则数码管小数点亮,若右侧光强大则数码管小数全灭;4、误差范围为±3LUX ,数模转换器建议选用 8位并行转换器件;5、在无光照(即光敏电阻完全盖住时,光强值显示为 0;6、在正午(即中午 12点室内日光灯开启时,光强值显示为 63(十六进制 ;7、电源采样±5V 供电,电路板功耗小于 3W ;8、采集显示时间延迟小于 3秒。

光线强度指示器实验报告.

光线强度指示器实验报告.

重庆交通大学信息学院课程设计报告班级:2010级通信二班姓名:学号:设计项目名称:光线强度指示器实验所属课程:电子技术综合设计与制作实验室(中心):现代电子实验中心指导教师:谭晋设计完成时间:2012 年7 月4 日教师评阅:□设计思路正确;□仿真结果正确可信;□设计成果符合要求;□设计报告规范;□设计过程原始记录(元件参数、原理图、计算等)符合要求;□设计分析总结全面;评分:一.设计思路与元件参数元件参数:定值电阻(5K、30K)光敏电阻(0-10M) 电压源(1V、12V)发光二级管(3个)设计思路:首先与光敏电阻串联一个电阻起到分压作用进而保护电路不发生损坏,电路原理主要是利用运算放大器正负极形成的电压差来使发光二极管导通发光。

光敏电阻感应到环境光信号将其转变为电信号,再经过运算放大器放大后送到下一级电路直至LED驱动电路。

当光照强度加强时,光敏电阻内阻变小,使运算放大器正负极形成压差传输到下一级电路,下级电路部分中的定值电阻R3、R4、R5、R6由于上级电路的影响所分得的电压不同,同理故造成U1B、U1C、U1D正负极同样形成压差使得发光二极管依次发光或熄灭。

设计电路图如下:二 . 有关元件介绍(一)LM324LM324器件为价格便宜的带有真差动输入的四运算放大器,与单电源应用场合的标准运算放大器相比较,它有一些显著优点。

该四放大器可以工作在低到3伏或者高到32伏的电压下,静态电流大致为MC1741的静态电流的五分之一,共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性,输出电压范围也包含负电源电压。

具有以下特性:1短路保护输出2真差动输入级3单电源工作4低输入偏置电流5每一封装四个放大器6内部补偿7共模范围扩展到负电源8行业标准引脚输出(二)光敏电阻光敏电阻又称光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。

这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。

光照强度的测定

光照强度的测定

四、实验操作规程
• 测量光照强度时先将光电池的插头插入电流表输入插口,然后将照度计的光 感应面水平放在待测位置,打开电源和相应的量程开关。
• 光电池附有相应的滤光器,当光照很强时,必须将滤光器放在光电池上。 • 读书器中显示的数字与量程值的乘积即是光照强度值,单位是勒克斯(lx)。 • 光照强度(lx)=读数×量程。 • 连续观测三次,并记录数据。 • 某测定点的光照强度值为连续三次记录数据的平均值。 • 观测完毕后,盖上遮光罩,关闭电源。
• 照度计是测量光照强度的仪器,根据光电效应原理制成。照度计的构成主要 有感光部分(包括光电池和滤光罩)、电流表(指针和刻度盘)和量程开关 三部分。
• 光电池由硒半导体或硅半导体元件制成,装在圆形有柄的胶木盒内。光电池 用电线连接到电流表,光线照射在光电池的光感应面上可产生相应强度的电 流,把电流换算成照度值,表示在电流表的刻度板上。这样,电流表上的指 针示度就是光照强度的读书,即可以直接由电流表读出照度值,单位为勒克 斯(lx)。
光照强度的测定光照强度对植物的影响光照强度的单位光照强度的概念测光照强度的仪器各种兰花的光照强度不同波长的光照强度光照强度光照强度单位光照强度传感器
光照强度的测定
一、实验目标
• 了解照度计的构造和工作原理,学会使用照度计,掌握光照强度的测定方法。
二、实验仪器设备
• 照的构造及原理

光光照强度测量仪

光光照强度测量仪
1.2.1.3本实验选用的是光敏电阻,因为光敏电阻上的光照强度与输出电压成线
性关系,得到的模拟电压也成线性关系。
1.2.2软件部分
根据硬件需求采用8255A芯片,采用汇编语言,8255A芯片的PA、PB、PC三口的工作方式为方式0,将8255的PA口接发光二极管,PB口作为段选码,PC口作位选码,用软件编程实现从C口读入信息,通过8个LED数码管循环显示光照强度。
当光敏电阻受到一定波长范围的光照时,它的阻值(亮电阻)急剧减少,电路中电流迅速增大。一般希望暗电阻越大越好,亮电阻越小越好,此时光敏电阻的灵敏度高。实际光敏电阻的暗电阻值一般在兆欧级,亮电阻在几千欧以下。光敏电阻的原理结构:它是涂于玻璃底板上的一薄层半导体物质,半导体的两端装有金属电极,金属电极与引出线端相连接,光敏电阻就通过引出线端接入电路。为了防止周围介质的影响,在半导体光敏层上覆盖了一层漆膜,漆膜的成分应使它在光敏层最敏感的波长范围内透射率最大。
1.2.1.2本实验选择的显示设备是七段LED数码管,没有选择LCD的原因如表1—2所示。
与LCD相比,LED在亮度,功耗可视角度和刷新速率等方面更具有优势,LED其最显著的特点是使用寿命长光电转换效能高,绿色环保。
LCD占用空间小,功耗低,低辐射,能降低视觉疲劳,但会出现闪烁LCD现象。
表1—2 LCD与LED性能比较表
工作原理:首先输入3位地址,并使ALE=1,将地址存入地址锁存器中。此
地址经译码选通8路模拟输入之一到比较器。START上升沿将逐次逼近寄存器复位。下降沿启动A/D转换,之后EOC输出信号变低,指示转换正在进行。直到A/D转换完成,EOC变为高电平,指示A/D转换结束,结果数据已存入锁存器,这个信号可用作中断申请。当OE输入高电平时,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上。

光照计实验报告

光照计实验报告

一、实验目的1. 了解光照计的原理和结构。

2. 熟练掌握光照计的使用方法。

3. 通过实验测量不同光源的照度,了解不同光照条件下的照度分布。

4. 分析光照对物体亮度、对比度等视觉感知的影响。

二、实验原理光照计是一种测量光强度的仪器,其原理基于光电效应。

光电效应是指当光照射到金属表面时,会使金属表面的电子获得能量并逸出金属表面,产生电流。

光照计通过测量光照射到金属表面产生的电流大小,来计算光强度。

三、实验器材1. 光照计一台2. 标准光源(如标准光源灯泡)3. 不同照度的实验光源4. 黑白板或白纸5. 记录表格6. 电线、插头等四、实验步骤1. 将光照计放置在实验平台上,确保光照计的传感器朝向实验光源。

2. 将标准光源灯泡接入光照计,调整光照计的量程,使其能够测量标准光源的照度。

3. 记录标准光源的照度值。

4. 将不同照度的实验光源依次接入光照计,调整光照计的量程,使其能够测量实验光源的照度。

5. 记录不同实验光源的照度值。

6. 在实验室内不同位置放置黑白板或白纸,分别测量这些位置的照度。

7. 记录不同位置的照度值。

五、实验数据及分析1. 标准光源的照度值为XXX lx。

2. 不同实验光源的照度值如下:- 光源A:XXX lx- 光源B:XXX lx- 光源C:XXX lx3. 实验室内不同位置的照度值如下:- 位置1:XXX lx- 位置2:XXX lx- 位置3:XXX lx4. 分析:通过实验数据可以看出,不同光源的照度存在较大差异。

标准光源的照度值可以作为参考值,用于评估其他实验光源的照度。

同时,实验室内不同位置的照度分布也显示出明显的差异,这可能与室内布局、光源位置等因素有关。

六、实验结论1. 光照计能够准确测量不同光源的照度。

2. 实验室内不同位置的照度分布存在差异,这可能与室内布局、光源位置等因素有关。

3. 光照对物体的亮度和对比度有显著影响,因此在设计和装修室内空间时,应充分考虑光照条件。

探究光照强度与光电效应、电子释放的关系学生实验报告

探究光照强度与光电效应、电子释放的关系学生实验报告

探究光照强度与光电效应、电子释放的关
系学生实验报告
实验目的
本实验旨在研究光照强度对光电效应和电子释放的影响,并探
究它们之间的关系。

实验步骤
1. 准备材料:光源、光电效应实验装置、电子释放实验装置、
光电效应电压计、电子释放电流计。

2. 将光源调至不同的光照强度。

3. 使用光电效应实验装置,通过改变光照强度,观察光电效应
的现象。

4. 使用电子释放实验装置,通过改变光照强度,观察电子释放
的现象。

5. 分别记录光电效应电压计和电子释放电流计上的测量结果。

实验结果
随着光照强度的增加,光电效应电压计上的测量值也随之增加。

光照强度越大,光电效应产生的电压也越大。

随着光照强度的增加,电子释放电流计上的测量值也随之增加。

光照强度越大,电子释放产生的电流也越大。

实验结论
从实验结果可以得出以下结论:
1. 光照强度对光电效应有直接影响。

光照强度越大,光电效应
产生的电压也越大。

2. 光照强度对电子释放有直接影响。

光照强度越大,电子释放
产生的电流也越大。

附加说明
本实验只探究了光照强度对光电效应和电子释放的影响,可能
还存在其他因素对这些现象的影响,如材料的性质等。

实验报告编写人:[您的姓名]
日期:[实验日期]。

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电子电路实验3
综合设计总结报告
题目:数字式光照强度检测仪的
设计实现
班级:20110824
学号:2011082427
姓名:张希希
成绩:
日期:
一、摘要
本实验中采用光敏电阻为光传感器,利用光敏电阻的光照特性完成光强的检测。

具体方法是将两路光敏电阻支路并联接入电路中,其中一路串接一固定电阻,另外一路分别串接电位器,利用光敏电阻值随光照强度变化的特性,使得电路的输出电压而变化。

根据这一特性,结合光照强度和输出模拟电压之间的关系,分别对两路电压值进行采集得到某一光强度下对应的模拟电压,将模拟电压通过ADC0804模数转换器转换为数字电压,通过译码器使两位数码管将光强值显示出来,相应地控制点亮对应的小数点以显示光强的方位。

通过硬件的焊接、静态和动态调试,作品最终很好地实现了实验任务和要求,在近似无光照时数码管显示为0,正常工作时能检测两个不同方位的光强并通过两位数码管将最大数值显示出来,而两个小数点的不同组合显示对应方位。

关键词:光照强度;检测仪;设计实现
二、设计任务
2.1 设计选题
选题十三:数字式光照强度检测仪的设计实现
2.2 设计任务要求
用数码管显示光照强度;设置多个不同方向的光敏电阻,通过比较不同方向测得的光强数值判断光照方位,在数码管上显示其方位;将获得的电信号转换成光照强度单位下的数值,并用数码管显示,误差范围为±3LUX(以白天室内日光灯的光照强度为标准定义为100LUX);要求在黑暗中显示00(十六进制),室内光最大显示63(十六进制),用小数点显示光照方向。

1、光照传感器采用光敏电阻;
2、光强值显示采用数码管;
3、通过比较器实现光强方向的判断,若左侧光强大则数码管小数点亮,若右侧光强大则数码管小数全灭;
4、误差范围为±3LUX,数模转换器建议选用8位并行转换器件;
5、在无光照(即光敏电阻完全盖住)时,光强值显示为0;
6、在正午(即中午12点)室内日光灯开启时,光强值显示为63(十六进
制);
7、电源采样±5V供电,电路板功耗小于3W;
8、采集显示时间延迟小于3秒。

三、方案设计与论证
设计由光敏电阻接入电路、比较器电路、模拟选择器接入电路、比例放大电路、模数转换电路和数码管显示电路六个部分组成,光敏电阻接入电路将光照强度转化为电信号(电压值),经比较器判断出哪个方向的光照强,再由模拟选择器将光照强路的电压输出值经比例器放大传给模数转换器,由模数转换器把模拟量转化为数字量,然后通过译码芯片,最后在数码管上显示出强光方向的光照强度值。

方框图如下:
图1
四、电路单元参数的选定和设计实现
4.1光敏电阻模块
如图2所示,采用2路光敏电阻支路并联,其中一路串联固定电阻,而另外一路分别串联一个电位器,均接在VCC和GND之间,采样电压为两个光敏电阻两端所加电压X1、X0,对于这两路电压值比较后把最大值输送给ADC0804转化为数字信号,通过数码管显示出来。

其中电位器的作用是在后期的调试过程中,使得在
外界给予两个方向的光敏电阻同样强度
图2
4.2比较器模块
比较器模块采用LM393双路比较器,电路图如图3:
图3
4.2模拟选择器以及调零放大模块
CD4051相当于一个单刀八掷开关,控制X0-X7八个通道的开通和关断,开关接通哪一通道,由输入的3位地址码ABC来决定。

本设计方案中将OUTB接到A 上,当OUTB为高电平时,选择X1通道输出,当OUTB为低电平时,选择X0通道输出,通过X输出端传送给数模转换器ADC0804芯片。

由于光照为零时,输出电压最大,所以要使此时AD模块输入为零,运算放大器要接成反相加法器,以实现光照为零时显示为零,光照增加时AD输入电压增加。

同时为了调试方便,反相输入的负压要可以调节,以实现调零。

反馈电阻也可以调节以改变放大倍数。

电路图如图3:
图3
4.3模数转换模块
在实验方案中,将CD4051循环输出的模拟电压接到ADC0804的6管脚输入,通过它转换为数值信号,通过八个管脚DB0—DB7通过译码器进而控制两位数码管的显示。

电路图如图4:
图4
4.4数码管显示模块
数码管显示模块采用MC14495译码芯片,将数字量转化为十六进制数并在数码管上显示:。

实际仿真中没有MC14495的芯片,故采用7448,电路图如图5:
图5
五、装调测试过程
5.1 测试仪器
(1)示波器;TDS3502B 500MHz (2)电源:EM1712 DC
5.2 测试步骤
1.测量AD转换模块,ADC0804输入端接5V电压,数码管输出FFH,接地,则显示00H,说明AD转换模块以及数码管显示模块正常工作;
2.调节OP07调零放大电路,当光照强度为0LUX时,调节滑动变阻器RV3,是数码管为00H;测试OP07是否正常工作,如图6所示:
3.当光照强度为日光下,即100LUX时,调节滑动变阻器RV5时数码管显示63H;
4.遮住一个光敏电阻或者改变光照强度,观察数码管变化情况。

图6
六、实验注意事项及主要可能故障分析
1、注意事项:
1).在焊之前对元器件的分布做一个大致的布局,在布局清晰的基础上开始硬件的焊接
2).在焊接过程中,应遵循以下原则:
元器件的装插焊接应遵循先小后大,先轻后重,先低后高,先里后外的原则;在瓷介电容、电解电容等元件立式安装时,引线不能太长,否则降低元器件的稳定性;但也不能过短,以免焊接时因过热损坏元器件;
各元器件焊接在电路板上,焊盘上的元器件引脚不高出电路板面2mm,高出的部分用斜口钳或其它剪切工具剪下。

焊点大小均匀整洁,焊锡适量,剪切高度一致,元器件摆放位置合适、整齐;
对于集成电路的焊接:在焊接时,首先要弄清引线脚的排列顺序,并与线路板上的焊盘引脚对准,核对无误后在焊接,然后再重复检查,确认后再焊接其余脚位。

由于集成电路引线脚较密,焊接完后要检查有无虚焊,连焊等现象,确保焊接质量
2、故障分析:
在进行数码管显示电路的过程中,首先遇到了硬件上的问题,连好线后,数码管一直显示FF,在经过检查后,发现ADC0804已经损坏,再经过调换后,硬件电路恢复正常了。

3、心得体会:
1)、在整个做实验过程中,自己一定要有清晰的思路和具体的流程在脑海中,不能走一步算一步,要细致考虑,思维缜密,这样才能很好的完成整个设计的实现。

2)、在实际动手之前,对实验各部分的工作原理一定要明白,不能含糊,在扎实掌握理论知识的基础上,自己才能对实验中出现的问题加以分析,并最终解决问题。

只有这样,才能在实践动手中,培养自己的思维逻辑思维和提高独立分析、发现和解决问题的能力。

3)、焊接之前一定要对所有的元器件进行检查,在确认全部完好的基础上在进行焊接,否则待焊完后进行静态调试时发现有问题再返回来查就麻烦了,总之欲速则不达。

4)、在实验的硬件焊接和程序的调试过程中,不要着急,自己按部就班,一步一步来,自己要有信心,只要遵循正确的方法慢慢来,自己一定能解决问题并最终完好地实现设计。

5)、实验中实在弄不懂的要向老师求助,以及与同学探讨或上网查找资料等。

七、参考资料
1、闫石.数字电子技术基础(第五版).高等教育出版社.
2、罗杰;谢自美.电子线路设计实验测试.电子工业出版社.
3、童诗白;华成英.模拟电子技术基础.高等教育出版社.
4、刘迎春;叶湘滨.传感器原理设计与应用.国防科技大学出版社.
附录1 系统电路图
附录2 元器件清单
附录3实物照片
附录4 实验数据
测试步骤及测试数据
通过测量的光敏电阻值来确定采集电路中分压电路另一电阻的选取:
3、测试选择器(CD4051)模块是否工作正常
分别将模拟选择器芯片(CD4051)的13脚(X0)和14脚(X1)接1.5V 和2.5V ,通过改变CD4051的11脚(A)的电平值即0V 或者5V ,观察CD4051的3脚(X)输出值。

4、设计调零运放(OP07)模块,并测试调零运放(OP07)模块是否工作正常 在强光照(100LUX)时,输入到ADC0804的电压为:
)(961.1255
500
5255100V ==⨯
记录反馈电位器阻值R10= 39.1K ;调零电位器阻值R9= 30.7K
因此,最终得到调零运放电路满足的输入输出关系式为:。

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