光照强度传感器及其变送电路设计(范文)复习过程

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光照强度控制电路

光照强度控制电路

光照强度控制电路光照强度控制电路是一种用于控制光照强度的电子装置,它通过调整输入的电流或电压,以控制光源的亮度。

这种控制电路在许多应用领域都有重要作用,例如室内照明系统、广告招牌以及农业光照控制等。

下面将介绍一些相关的参考内容,以帮助读者更好地了解光照强度控制电路的原理和设计方法。

1. 光照传感器光照传感器是光照强度控制电路中的重要元件,它能够感知光线的强度并将其转换为电信号。

常见的光照传感器有光敏电阻、光感二极管和光敏晶体管等。

这些传感器的工作原理各有不同,但都可以用于测量光照强度。

光敏电阻是最简单和常见的光照传感器,其电阻值会随光照强度的变化而变化,通过测量电阻值的变化可以得到光照强度的信息。

2. 比较器比较器是光照强度控制电路中的另一个重要元件,它用于将光照传感器测得的电信号与设定的阈值进行比较。

当光照强度超过阈值时,比较器输出高电平;当光照强度低于阈值时,比较器输出低电平。

比较器常用的类型有运算放大器和专用比较器等。

3. 控制元件控制元件通常是一个可变电阻或一个硅控整流器(SCR),它用于调节光源的电流或电压以改变光照强度。

可变电阻可以是一个电位器或一个数字电压调节器,通过改变电阻值来调节输出电流或电压。

硅控整流器是一种电子开关,它可以控制电流的流通或截断,从而实现调节光源亮度的目的。

4. 控制电路原理光照强度控制电路的基本原理是根据光照传感器的信号调节控制元件的参数,从而控制光源的亮度。

当光照强度低于设定的阈值时,控制电路使控制元件增加电阻或截断电流,以降低光源亮度;当光照强度高于设定的阈值时,控制电路使控制元件减小电阻或导通电流,以增加光源亮度。

通过不断地测量光照强度并调节控制元件的参数,控制电路可以自动地维持光源的稳定亮度。

5. 设计注意事项在设计光照强度控制电路时,需要考虑以下几个关键因素。

首先,选择合适的光照传感器,保证其灵敏度和响应时间能够满足应用的要求。

其次,根据光照传感器的输出特性和光源的特性,选择合适的比较器和控制元件。

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。

光照强度检测系统及方法

光照强度检测系统及方法

光照强度检测系统及方法一、引言光照强度是指其中一给定区域内光线的强弱程度,对于室内照明、光伏发电等领域来说是十分重要的参数。

为了方便实时监控和调节光照强度,本文提出了一种光照强度检测系统及方法。

二、系统概述该系统由光照传感器、数据采集模块、信号处理模块和显示模块组成。

光照传感器负责实时采集光照强度数据,数据采集模块进行数据采集和传输,信号处理模块对采集到的数据进行处理和分析,最后通过显示模块将结果展示给用户。

三、系统设计1.光照传感器选择光照传感器是上述系统的核心部件,可以选择光敏电阻、光电二极管、光敏三极管或光电效应传感器等。

其中光敏电阻是较为常见和简单的光照传感器。

2.传感器接口电路设计为了保证光照传感器工作的稳定性和准确性,需要设计相应的传感器接口电路。

常见的设计包括低通滤波器和放大器电路。

低通滤波器用于滤除高频噪声,放大器用于放大传感器输出的微小电压信号。

3.数据采集与传输数据采集模块接收光照传感器输出的模拟电压信号,并将其转换为数字信号。

采用模数转换器(ADC)进行信号转换,并通过通信接口(如串口、SPI或I2C)将数据传输给信号处理模块。

4.信号处理与分析信号处理模块负责对采集到的光照强度数据进行处理和分析。

可以采用滑动窗口、均值滤波或加权平均等算法对数据进行平滑处理,排除异常值的影响。

同时,可以设定不同的阈值和报警规则,当光照强度超过或低于设定的范围时,发出报警信号。

5.结果展示最后的显示模块将处理后的光照强度数据展示给用户。

可以使用液晶显示屏、LED指示灯或手机APP等方式进行展示。

用户可以根据展示结果来判断光照强度是否符合要求,并进行相应的调节措施。

四、系统优势1.系统结构简单,组件易于获得,可快速实施。

2.采用先进的滤波和处理算法,能够准确测量光照强度。

3.可以根据实际需求设定不同的阈值和报警规则,及时发现和解决光照问题。

4.显示模块可以提供直观的光照强度数据,方便用户了解和调整。

光照传感器设计实验报告

光照传感器设计实验报告

一、实验目的1. 了解光照传感器的基本原理和特性;2. 掌握光照传感器的选型和应用方法;3. 设计并搭建一个简单的光照传感器实验系统;4. 分析实验结果,验证光照传感器的工作性能。

二、实验原理光照传感器是一种利用光电效应将光信号转换为电信号的传感器。

根据工作原理,光照传感器可分为光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等类型。

本实验采用光敏电阻作为传感元件,其电阻值随光照强度的变化而变化。

光敏电阻的电阻值与光照强度之间的关系可以表示为:R = Ro (I/Io) ^ 4其中,R为光敏电阻的电阻值,Ro为光敏电阻在光照强度为Io时的电阻值,I为实际光照强度。

三、实验设备1. 光照传感器模块:光敏电阻;2. 数据采集器;3. 电脑;4. 连接线;5. 电源;6. 实验台。

四、实验步骤1. 将光照传感器模块与数据采集器连接,并将数据采集器与电脑连接;2. 在电脑上编写程序,设置数据采集器的采样频率和采样时间;3. 将实验台置于稳定的环境中,调整光照强度;4. 运行程序,采集光照强度数据;5. 分析实验数据,绘制光照强度与电阻值之间的关系曲线。

五、实验结果与分析1. 实验结果通过实验,我们得到了光照强度与光敏电阻电阻值之间的关系曲线,如图1所示。

2. 分析从实验结果可以看出,光敏电阻的电阻值随光照强度的增加而减小。

这与实验原理中的公式相符。

同时,我们可以观察到,在光照强度较小时,电阻值的变化较为敏感;而在光照强度较大时,电阻值的变化趋于平缓。

六、实验结论1. 光照传感器是一种将光信号转换为电信号的传感器,具有响应速度快、灵敏度高、成本低等优点;2. 通过实验验证了光照传感器的工作性能,为实际应用提供了参考;3. 本实验所搭建的光照传感器实验系统简单易行,具有较好的实用价值。

七、实验拓展1. 研究不同光照强度下,光敏电阻的响应时间;2. 探索光照传感器在智能家居、智能交通等领域的应用;3. 优化实验系统,提高数据采集的准确性和稳定性。

光照感应实验报告

光照感应实验报告

光照感应实验报告光照感应实验报告引言:光照感应是一种常见的自动控制技术,通过感应环境中的光照强度,实现对设备的自动开关。

本实验旨在探究光照感应器的原理和应用,并通过实验验证其性能和可靠性。

实验装置:本次实验所使用的光照感应器为一款常见的光敏电阻,通过改变光照强度来改变电阻的阻值。

实验中,我们将光敏电阻与一台LED灯相连,通过测量光敏电阻的阻值来控制LED灯的亮灭。

实验步骤:1. 将光敏电阻与LED灯连接在电路板上,确保连接正确并稳固。

2. 将电路板接入电源,确保电源电压稳定。

3. 调节实验环境中的光照强度,观察LED灯的亮灭情况。

4. 通过测量光敏电阻的阻值,记录不同光照强度下的电阻数值。

5. 分析实验数据,得出结论。

实验结果:在实验过程中,我们观察到随着光照强度的增加,LED灯的亮度逐渐增强。

当光照强度较弱时,LED灯熄灭;而当光照强度较强时,LED灯亮起。

这表明光敏电阻能够根据光照强度的变化,自动调节电阻的阻值,从而控制LED灯的亮灭。

通过测量光敏电阻在不同光照强度下的阻值,我们得到了以下实验数据:光照强度(lx)光敏电阻阻值(Ω)100 1000200 800300 600400 400500 200从实验数据中可以看出,光敏电阻的阻值随着光照强度的增加而减小。

这与光敏电阻的工作原理相符,光照强度越强,光照电阻的导电性越好,阻值越小。

实验分析:光照感应器的原理是基于光敏电阻的特性。

光敏电阻是一种能够感应光照强度并改变电阻阻值的器件。

当光照强度较弱时,光敏电阻的阻值较大,电流无法通过;而当光照强度较强时,光敏电阻的阻值较小,电流可以顺利通过。

在实际应用中,光照感应器广泛应用于智能家居、路灯控制、自动门窗等领域。

通过光照感应器,可以实现对室内照明的智能控制,使得灯具能够根据环境光照自动调节亮度,节约能源并提升用户体验。

在路灯控制方面,光照感应器可以根据光照强度的变化,自动控制路灯的开关,提高路灯的使用效率。

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。

光照强度传感器原理及应用

光照强度传感器原理及应用

光照强度传感器原理及应用光照强度传感器是一种能够测量环境中光照强度的电子装置。

它通过使用光敏元件或光电二极管等感光元件来转换光能为电信号,从而实现对光照强度的检测和测量。

光照强度传感器的工作原理基于光敏元件的光电效应,即光照激发电子跃迁从而产生光电流。

光照强度越强,感光元件产生的光电流就越大;光照强度越弱,感光元件产生的光电流就越小。

光照强度传感器利用电流大小与光照强度之间的线性关系,可以通过测量光电流的大小来间接确定光照强度的大小。

光照强度传感器一般采用光电二极管作为感光元件,光电二极管的特点是结构简单、响应速度快、输出电流强等。

当光照射到光电二极管上时,光电二极管内的光敏电极会产生光电效应,从而产生电流。

光电流的大小与光照强度成正比,通过电流计算电阻的变化,就可以得到光照强度的数值。

光照强度传感器广泛应用于许多领域,以下是一些典型的应用场景:1. 农业领域:在农业生产中,合适的光照是植物生长的关键因素之一。

光照强度传感器可以用于农田、温室等环境中,通过监测光照强度的变化,帮助农民合理控制灯光的使用,调节光照条件,促进植物生长。

2. 建筑照明控制:光照强度传感器可以用于建筑物室内和室外的照明控制系统中。

通过实时监测光照强度,将环境中的光照信息与设定的照明系统阈值进行比较,自动调节照明亮度,提高能源利用效率。

3. 城市光照规划:为了提高城市的照明质量,光照强度传感器可以在城市规划中应用。

通过布设光照强度传感器,实时监测城市不同区域的光照强度,进行数据分析,为城市的照明规划和改进提供科学依据。

4. 夜间道路照明:光照强度传感器可以应用于夜间道路照明系统的智能控制。

通过监测交通路段的光照强度,实现自动调节路灯的亮度和光照范围,保障行车安全,降低能源浪费。

5. 工业自动化:在工业生产中,光照强度传感器可以用于自动化控制系统中,通过检测光照强度,实现对生产环境中光照的自动调节,以提高生产效率和产品质量。

光照强度传感器及其变送电路设计(范文)

光照强度传感器及其变送电路设计(范文)

重庆工业职业技术学院毕业设计课题名称:单片机流水灯设计专业班级:09电子301学生姓名:魏玉玺指导教师:王雪萍二零一二年四月光照强度传感器及其变送电路设计【摘要】光照强度传感器是现代工业和日常生活中经常出现的一种基于光强变化的检测器件,它可以检测出其接收到的光强的变化,主要使用各种光电元件来将光信号转换成电信号,再经信号取样电路、放大电路和模数转换电路处理,获取表示光照度的数字信号,再交由微处理器或DSP处理。

光电检测方法具有精度高,反应快,非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。

本设计利用传感器设计的基本方法,设计制作一个可以感知外界光照度变化的传感器,以实现对光照度信号的测量。

【关键词】:光照强度;传感器;变送电路目录第一章绪论 (4)1.1引言 (4)1.2传感器的概述 (4)第二章系统设计 (5)2.1光电传感器及敏感元件 (5)2.1.1光敏电阻器 (5)2.1.2光敏二极管.............................................................. . (5)2.1.3光敏晶体管 (6)2.2光电传感器概述 (6)2.3光电传感器工作原理 (6)2.4光照传感器的设计 (8)2.4.1设计方案一 (8)2.4.2设计方案二 (9)2.5方案比较 (10)第三章变送电路硬件设计 (10)3.1变送电路简介................................................................................ (10)3.2热电阻二线制变送器的设计 (12)3.2.1信号采集电路 (13)3.2.2一级放大电路和线性化调整电路 (13)3.2.3调零、电源平衡及二级放大电路 (13)3.2.4调满电路和V/I转换电路 (14)3.3 热电偶二线制变送器电路设计 (14)3.3.1信号采集和一级放大电路 (14)3.3.2 线性化调整电路和二级放大电路 (15)第四章软件设计 (17)4.1设计概述 (17)4.1.1热电阻二线制变送器 (17)4.1.2热电偶二线制变送器............................................................................ .18 4.2电阻计算的VB界面设计.. (18)4.3电路类型选择设计 (19)第五章总结与收获 (20)结束语 (21)参考文献 (21)致谢 (22)第一章绪论1.1引言人类处于信息时代,信息技术的三大支柱是测控技术、通信技术和计算机技术,而传感器技术是测控技术的基础。

光学传感器电路设计及光线传输性能测量方法

光学传感器电路设计及光线传输性能测量方法

光学传感器电路设计及光线传输性能测量方法光学传感器是一种能够将光信号转换为电信号的装置。

在各种应用领域中,光学传感器被广泛应用于测量、检测和控制等方面。

本文将讨论光学传感器电路设计以及光线传输性能的测量方法。

光学传感器电路设计是光学传感器工作的关键。

一个好的电路设计能够提高光学传感器的性能和精确度。

在设计光学传感器电路时,需要考虑以下几个方面:首先,选择适当的光敏元件。

光敏元件是光学传感器的核心部件,它能够将光信号转换为电信号。

常见的光敏元件有光敏二极管、光敏三极管、光敏电阻和光敏传感器等。

根据应用需求和光线条件,选择适当的光敏元件非常重要。

其次,设计合适的光电转换电路。

光电转换电路能够将光敏元件输出的微弱电信号放大,并且进行滤波、放大和线性化处理,提高测量的精度和可靠性。

光电转换电路的设计需要结合光敏元件的参数特性进行,采用合适的电路拓扑结构和元器件。

此外,合理设计供电电路。

光学传感器的供电电路需提供稳定的电源和适当的电流。

供电电路应根据光敏元件和光电转换电路的工作特点,选择适当的供电方式和电源滤波电路,确保传感器能够正常、长时间运行。

光线传输性能的测量是评价光学传感器性能的重要指标之一。

采用合适的测量方法可以准确地评估光学传感器在不同光线条件下的性能并优化其设计。

首先,光线传输性能的测量要考虑光源。

光源的选择应根据具体应用需求和光学传感器的工作条件来确定。

常见的光源有白炽灯、发光二极管和激光器等。

在测量过程中,应保证光源的稳定性和一致性,以获得准确的测量结果。

其次,测量中需要考虑真实环境下的光线条件。

不同光线条件下传感器的性能可能存在差异。

因此,测量时需要模拟实际应用场景的光线条件,如光照强度、光谱分布和光源方向等。

通过对不同光线条件下的测量结果进行比较和分析,可以评估光学传感器在实际应用中的性能表现。

此外,测量方法需要考虑光线的传输损耗和衰减。

光线在传输过程中可能会发生衰减和损耗,影响到传感器的性能。

光照亮度传感器课程设计14_111[1] 2

光照亮度传感器课程设计14_111[1] 2

专业综合课程设计光照亮度调节控制器的设计班级:11级通信工程(2)班姓名:田江明学号: P111813753成绩:光照亮度调节控制器摘要本设计利用传感器设计的基本方法,设计制作一个可以感知外界光照度变化的传感器,以实现对光照度信号的测量。

光电检测方法具有精度高反应快非接触等优点而且可测参数多传感器的结构简单形式灵活多样因此光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。

本设计利用传感器设计的基本方法,设计制作一个可以感知外界光照度变化的传感器,以实现对光照度信号的测量。

本题设计一个光照强度自动检测、显示、报警系统,实现对外界不同条件下光强的分档指示和报警。

使用光敏电阻光照强度的测量并进行显示,采取单片机对光敏电阻输出变化进行处理转换成数字量再使用数码管进行显示。

关键词光照强度;光敏电阻;光电传感器一、绪论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。

这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。

光照强度传感器是现代工业和日常生活中经常出现的一种基于光强变化的检测器件,它可以检测出其接收到的光强的变化,主要使用各种光电元件来将光信号转换成电信号,再经信号取样电路、放大电路和模数转换电路处理,获取表示光照度的数字信号,再进行处理。

光电检测方法具有精度高反应快非接触等优点而且可测参数多传感器的结构简单形式灵活多样因此光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛光照强度自动检测显示系统,该系统可以自动检测光照强度的强弱并显示让人们知道此时光照强度的强弱。

人们可以设定光照强度的范围,一旦超出此范围该系统可以发出警报通知或直接采取措施使光照强度在此范围内。

人们可以通过看此装置的显示了解现在的光照状态,做合理的光照调节。

对于光照检测部分可利用光敏电阻传感器作为检测元件,它可以完成从光强到电阻值的信号转换,再把电阻值转换为电信号就可以作为系统的输入信号。

利用光照传感器设计光照测量实验方案

利用光照传感器设计光照测量实验方案
农业领域
在农业大棚、温室等场景中,利用光照传感器监测光照强度和光谱 分布,为植物生长提供适宜的光照条件,提高农作物产量和品质。
城市规划领域
通过在城市中部署光照传感器网络,实时监测城市光环境状况,为城 市规划、建筑设计等提供科学依据,营造宜居的城市环境。
THANKS
感谢观看
布置光照传感器
根据实验需求,在合适的 位置布置光照传感器,确 保传感器能够准确测量光 照强度。
连接数据采集设备
将光照传感器与数据采集 设备(如数据采集卡、微 处理器等)连接,以便实 时采集和处理光照数据。
数据采集与处理流程设计
设定采样频率
根据实验需求,设定合适的采 样频率,以确保能够准确捕捉
光照强度的变化。
折线图
展示数据随时间的变化趋势。
直方图
展示数据的分布情况,包括均值、方差等统 计信息。
散点图
展示数据之间的相关性和分布情况。
箱线图
展示数据的分布情况,包括中位数、四分位 数等统计信息,便于识别异常值。
05
实验结果讨论与评估
数据质量评价指标体系建立
准确性
01
通过与实际光照强度对比,评估测量数据的准确性,如均方根
06
总结与展望
本次实验成果回顾
光照传感器性能验证
成功验证了光照传感器的线性响应、灵敏度、分辨率等关 键性能指标,为后续实验提供了可靠的数据支持。
光照测量实验设计
基于光照传感器,设计了多种不同场景下的光照测量实验 ,包括室内、室外、不同光源类型等,以全面评估光照传 感器在实际应用中的性能表现。
数据分析与处理方法
光照传感器应用
光照传感器广泛应用于环境光检测、 自动调光系统、植物生长研究、太阳 能利用等领域。

传感器复习重点(传感器原理及其应用)(精心整理)

传感器复习重点(传感器原理及其应用)(精心整理)

传感器原理及其应用第一章传感器的一般特性1)信息技术包括计算机技术、通信技术和传感器技术,是现代信息产业的三大支柱。

2)传感器又称变换器、探测器或检测器,是获取信息的工具广义:传感器是一种能把特定的信息(物理、化学、生物)按一定规律转换成某种可用信号输出的器件和装置。

狭义:能把外界非电信息转换成电信号输出的器件。

国家标准(GB7665-87):定义:能够感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。

3)传感器的组成:敏感元件是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。

转换元件:将敏感元件输出的非电物理量转换成电路参数或电量。

基本转换电路:上述电路参数接入基本转换电路(简称转换电路),便可转换成电量输出。

4)传感器的静态性能指标(1)灵敏度定义: 传感器输出量的变化值与相应的被测量(输入量)的变化值之比,传感器输出曲线的斜率就是其灵敏度。

①纯线性传感器灵敏度为常数,与输入量大小无关;②非线性传感器灵敏度与x有关。

(2)线性度定义:传感器的输入-输出校准曲线与理论拟合直线之间的最大偏离与传感器满量程输出之比,称为传感器的“非线性误差”或“线性度”。

线性度又可分为:①绝对线性度:为传感器的实际平均输出特性曲线与理论直线的最大偏差。

②端基线性度:传感器实际平均输出特性曲线对端基直线的最大偏差。

端基直线定义:实际平均输出特性首、末两端点的连线。

③零基线性度:传感器实际平均输出特性曲线对零基直线的最大偏差。

④独立线性度:以最佳直线作为参考直线的线性度。

⑤最小二乘线性度:用最小二乘法求得校准数据的理论直线。

(3)迟滞定义:对某一输入量,传感器在正行程时的输出量不同于其在反行程时的输出量,这一现象称为迟滞。

即:传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程中输出输入曲线不重合称为迟滞。

(4)重复性定义:在相同工作条件下,在一段短的时间间隔内,同一输入量值多次测量所得的输出之间相互偏离的程度。

光照亮度传感器课程设计方案

光照亮度传感器课程设计方案

课程设计题目光照强度传感器的设计指导教师张俊叶学生姓名赵利微盖梦雪石蕊学号201810805034201810805024 201810805045专业电子信息工程技术教案单位物理与电子信息学院二O一三年五月二十日光照强度传感器的设计摘要本设计利用传感器设计的基本方法,设计制作一个可以感知外界光照度变化的传感器,以实现对光照度信号的测量。

光电检测方法具有精度高反应快非接触等优点而且可测参数多传感器的结构简单形式灵活多样因此光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。

本设计利用传感器设计的基本方法,设计制作一个可以感知外界光照度变化的传感器,以实现对光照度信号的测量。

本题设计一个光照强度自动检测、显示、报警系统,实现对外界不同条件下光强的分档指示和报警。

使用光敏电阻光照强度的测量并进行显示,采取单片机对光敏电阻输出变化进行处理转换成数字量再使用数码管进行显示。

关键词光照强度;光敏电阻;光电传感器一、绪论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。

这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。

光照强度传感器是现代工业和日常生活中经常出现的一种基于光强变化的检测器件,它可以检测出其接收到的光强的变化,主要使用各种光电元件来将光信号转换成电信号,再经信号取样电路、放大电路和模数转换电路处理,获取表示光照度的数字信号,再进行处理。

光电检测方法具有精度高反应快非接触等优点而且可测参数多传感器的结构简单形式灵活多样因此光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛光照强度自动检测显示系统,该系统可以自动检测光照强度的强弱并显示让人们知道此时光照强度的强弱。

人们可以设定光照强度的范围,一旦超出此范围该系统可以发出警报通知或直接采取措施使光照强度在此范围内。

光学传感器电路设计及光强测量算法

光学传感器电路设计及光强测量算法

光学传感器电路设计及光强测量算法光学传感器是一种能够将光信号转换为电信号的设备,常用于光强测量、光电控制等领域。

本文将重点介绍光学传感器的电路设计原理以及光强测量算法。

一、光学传感器电路设计原理光学传感器的电路设计主要包括光电二极管的前端电路及信号处理电路两个部分。

前端电路主要负责将光信号转换为电信号,而信号处理电路则对电信号进行放大、滤波、AD转换等操作。

光电二极管是一种光敏半导体器件,具有较高的光电转换效率。

在电路设计中,为了提高光电二极管的响应速度和信噪比,通常会采用反向工作方式。

前端电路包括光电二极管、电流放大器和电压跟随器等组成。

光电二极管将光信号转换为电流信号,电流放大器进行电流放大,电压跟随器将输出电流转换为电压信号。

信号处理电路对前端电路输出的电压信号进行处理。

首先,需要进行放大操作,以提高信号的幅度。

其次,通过滤波电路对信号进行滤波,去除高频噪声。

最后,使用AD转换器将模拟信号转换为数字信号,方便后续处理。

二、光强测量算法光强测量是光学传感器的最基本应用之一。

在光强测量算法中,常常需要根据光学传感器输出的电压信号计算出光源的亮度或光强度。

步骤一:电压信号转换首先,需要将光学传感器输出的电压信号转换为电流信号。

由于光电二极管的输出电流与光强度成正比,因此可以通过测量光电二极管两个不同电压值对应的电流,计算出电压与光强度之间的线性关系。

利用得到的线性关系,可以将光学传感器输出的电压信号转换为光强度。

步骤二:校准光强度由于光学传感器的性能存在一定的误差,因此在应用中需要进行校准。

校准的目的是建立光学传感器输出电压与实际光强度之间的准确关系。

通常,在不同光强度下,使用标准光源进行校准,得到光学传感器输出电压与实际光强度之间的映射关系。

利用这个映射关系,可以将光学传感器输出的电压信号准确地转换为实际光强度。

步骤三:计算光强度在校准完成后,可以根据光学传感器输出的电压信号和校准关系,计算出实际光强度。

基于光电二极管的光强传感器设计

基于光电二极管的光强传感器设计

基于光电二极管的光强传感器设计
简介
光强传感器是一种测量光的强度和能量的设备。

其应用十分广泛,包括光通信、灯光控制、天气观测和科学实验等。

本文介绍一
种基于光电二极管的光强传感器设计。

设计原理
本设计采用反向加偏压的光电二极管作为光敏元件,将其直接
连接在电路中,利用电流的变化来测量光的强度。

当光照射在光电
二极管上时,光能被光电二极管吸收并产生电子,电子在电场作用
下移动形成电流。

此时,电流的大小与光的强度成正比。

设计步骤
1. 选择光电二极管:选择一个适合的光电二极管作为光敏元件,需要考虑其响应谱、灵敏度、噪声等特性,以及与电路的匹配程度。

2. 设计电路:根据光电二极管的特性,设计一个合适的电路来
测量光的强度。

电路包括反向加偏压电路和转换电路,将光电二极
管的电流转换成电压信号输出。

3. 调整电路参数:根据实际情况,合理调整电路的参数,如反
向加偏压电阻值、转换电路的放大倍数等,以达到最佳的测量效果。

4. 系统测试:对设计好的光强传感器进行系统测试,包括测量
响应特性、线性度、重复性等指标,验证设计的可行性和稳定性。

总结
本设计基于光电二极管的光强传感器,通过设计合适的电路,
实现了对光强的测量。

该传感器具有简单、成本低、响应速度快等
优点,可以广泛应用于光学测量领域。

通信系统综合设计报告——光照强度监测系统设计

通信系统综合设计报告——光照强度监测系统设计

目录第一章概述 (2)第一节课题背景与意义 (2)第二节课题设计要求与指标 (2)第二章系统方案选择与确定 (3)第一节硬件系统方案选择 (3)一、光照采集模块方案选择 (3)二、无线传输模块方案选择 (3)三、 LCD显示模块方案选择 (4)四、 MCU模块方案选择 (4)第二节软件系统方案选择 (4)第三章系统硬件设计与实现 (6)第一节采集端硬件设计 (6)一、光照采集模块设计 (7)二、ATmega16L最小系统模块设计 (8)三、无线传输模块设计 (9)第二节终端硬件设计 (10)一、LCD显示模块设计 (11)二、变压电路设计 (12)第四章系统软件设计与实现 (13)第一节程序整体设计 (13)第二节光照采集与AD转换程序设计 (13)第三节无线传输程序设计 (14)第四节LCD显示程序设计 (16)第五节程序下载 (17)第四章测试结果及讨论 (18)第一节LCD显示测试 (18)第二节光照采集与显示测试 (19)心得体会 (21)参考文献 (22)附录 (23)一、器件清单 (23)二、工具清单 (23)三、实物图 (24)四、程序代码 (24)第一章概述第一节课题背景与意义在现代农业和工业领域,经常需要对一些环境参数进行监测,以做出相应处理,确保设备和系统运行在最佳状态。

随着科技的发展,对环境参数监测系统的要求也越来越高;因此基于传感器、单片机和无线通信芯片设计出一种无线环境参数监测系统十分的重要。

光照强度是一个重要的环境参数,在工业和农业领域有着重要的应用,本课程设计介绍一种可以应用在许多领域的无线光照强度监测系统,实现对环境中的光照强度进行实时采集处理、无线传输与显示的功能。

本文的主要研究工作集中在光照强度监测系统的设计上,通过C语言编程对单片机进行控制,使单片机控制光照采集传感器、无线通信芯片和LCD,实现系统功能。

在本课题的基础上可以设计完成一个高速、方便、稳定的环境数据监测采集和传输系统,可以广泛应用于现代农业和工业领域。

实验一 传感器应用电路设计

实验一 传感器应用电路设计

实验一传感器应用电路设计一、实验目的和要求1.通过解决一、两个实际问题,巩固和加深对常用传感器的结构、原理、特性的认识和基本知识的理解,提高综合运用课程所学知识的能力。

2.培养根据课题需要选学参考书籍,查阅手册、图表和文献资料的自学能力。

通过独立思考,深入钻研有关问题,学会自己分析解决问题的方法。

3.通过实际电路方案的分析比较,设计计算,元件选择,安装调试等环节,初步掌握简单传感器电路的分析方法和工程设计方法。

二、基本原理光敏电阻在黑暗的环境下,它的阻值很高,当受到光照并且光辐射能量足够大时,光敏电阻的电阻率变小。

由于光敏电阻阻值根据光照大小改变的特性,用不透光的物体罩住光敏电阻Rg,此时LED灯不会亮;移去遮光物体时,红色LED发光二级管点亮。

由此就完成了光电传感器的光电信号转换。

电路原理图:由上面电路图,用不透光的物体罩住光敏电阻Rg,此时LED灯不会亮;移去遮光物体时,红色LED发光二级管点亮。

三、需用的仪器、试剂或材料等( 1 ) 仿真软件:protues( 2 ) 焊接工具:电烙铁,万能板,锡丝,导线( 3 ) 元器件清单:光敏电阻RG R1:2KΩR2:2.2kΩR3:390Ω3DG6型三极管发光二级管LED1 6v电源(3DG6型三极管实物图)四、实践步骤(1)电路仿真调试利用protues仿真软件绘制电路原理图并进行调试(2)电路的实物制作与调试购买元器件,根据电路图用电烙铁焊接在万能板上,组装完毕后进行实际测试五、实验结果分析光线充足时:光线变暗时:光敏电阻被完全遮住时:六、实验过程中出现的一些问题及原因分析在这次课程设计中,我遇到了很多问题,比如说,按电路图连接完实物图以后,LED灯发光,但是用不透光的物体遮住光敏电阻后,LED灯并没有熄灭,达不到预期效果。

之后我就认真检查电路,终于发现了问题,找到了原因,并更换了光敏电阻,最终实现了电路应有的效果。

测控电路课程设计 光照强度测量显示电路

测控电路课程设计 光照强度测量显示电路
对各单元电路进行功能分析; 第 7-8 天 : 进一步修正方案并画出电路图; 第 9-10 天 : 撰写课程设计报告,将各部分内容完整地呈现在报告中,
并对本次课程设计进行总结。
主要参考 资料
[1] 张国雄. 《测控电路》. 机械工业出版社. 2011 [2] 陈磊.单片机控制数字光强检测计的设计[J].大学物理实验.2009.4. [4] 孙圣和,王廷云,徐影..光纤测量与传感技术[M].哈尔滨工业大学出版 社.2007
设计开始先查阅资料,如元器件资料,方案选择等,可以使用单片机方案, 也可以使用模拟电路方案,设计显示电路时注意按照国标显示,并有相应的手动 校正电路。其中运用到了许多基本知识,如:电路理论中电阻电路的分析、模拟 电子线路中运算放大器、比较器、功率放大器等知识,数字电子线路中开关特性 及数字信号等知识,传感器技术中的光电传感器原理及应用、测量电路等部分知 识。
主要内容 (参数)
参考期刊、文献等资料设计光照强度测量显示电路,包括以下内容: (1)选择合适的传感器和放大电路;(2)设计 A/D 转换电路;(3)设计
单片机程序;(4)设计数码管显示电路; 根据以上内容要求来设计电路图并具体分析电路图的特性。
任务要求 (进度)
第 1-2 天 : 确定课程设计题目,查阅相关技术资料; 第 3-6 天 : 确定设计内容及方案,并按照确定的方案设计单元电路,

。先定 Rb=1K,由上式可得 Ra=49.5K,取其标称值
6
课程设计
51K。另外,R3,R4 一般不超过 1/2 的 Rb。这里,取值为 510,用于保护运放输 入级。 三、单片机对 ADC0832 的控制原理:
正常情况下 ADC0832 与单片机的接口应为 4 条数据线,分别是 CS、CLK、 DO、DI。但由于 DO 端与 DI 端在通信时并未同时有效并与单片机的接口是双 向的,所以电路设计时可以将 DO 和 DI 并联在一根数据线上使用。(见图 3) 当 ADC0832 未工作时其 CS 输入端应为高电平,此时芯片禁用,CLK 和 DO/DI 的电平可任意。当要进行 A/D 转换时,须先将 CS 使能端置于低电平并 且保持低电平直到转换完全结束。此时芯片开始转换工作,同时由处理器向芯 片时钟输入端 CLK 输入时钟脉冲,DO/DI 端则使用 DI 端输入通道功能选择的 数据信号。在第 1 个时钟脉冲的下沉之前 DI 端必须是高电平,表示启始信号。 在第 2、3 个脉冲下沉之前 DI 端应输入 2 位数据用于选择通道功能。

光强传感器课程设计

光强传感器课程设计

光强传感器课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解光强传感器的基本原理,掌握光强传感器的工作方式和性能指标。

2. 学生能描述光强传感器在生活中的应用,了解其在自动化控制、环境监测等方面的作用。

3. 学生掌握光强传感器与其他电子元件的连接方式,学会分析简单的光强传感器电路。

技能目标:1. 学生能够正确使用光强传感器进行数据采集,并能够对采集到的数据进行分析和处理。

2. 学生能够运用光强传感器设计简单的电路,实现特定功能,如光控开关等。

3. 学生通过实践操作,提高动手能力和团队协作能力。

情感态度价值观目标:1. 学生在学习过程中,培养对物理科学的兴趣,激发探究精神。

2. 学生通过了解光强传感器在现实生活中的应用,认识到科技对社会发展的推动作用,增强社会责任感。

3. 学生在小组合作中,学会尊重他人意见,培养良好的沟通与团队协作能力。

课程性质:本课程为高二年级物理选修课程,结合物理知识与实际应用,注重培养学生的实践能力和创新精神。

学生特点:高二年级学生对物理知识有一定的基础,具备一定的实验操作能力,对新鲜事物充满好奇心。

教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,引导学生主动探究,培养学生的动手能力和实际问题解决能力。

在教学过程中,关注学生的情感态度价值观的培养,提高学生的综合素质。

通过具体的学习成果分解,使教学设计和评估更具针对性。

二、教学内容1. 光的基本概念:光的传播、反射、折射等基本特性,以及光强度、照度等概念。

2. 光强传感器原理:光敏二极管、光敏三极管等光强传感器的原理、结构、特性及应用。

3. 光强传感器电路设计:连接方式、电路图解析、传感器与微控制器的接口技术。

4. 光强传感器应用案例分析:光控开关、自动路灯、环境光监测等实际应用案例。

5. 实践操作:光强传感器数据采集、电路搭建、功能实现等实践操作。

6. 数据分析与处理:使用传感器采集数据,对数据进行处理和分析,提取有效信息。

教学大纲安排:第一课时:光的基本概念,光强传感器原理及结构。

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20
结束语 …………………………………………………………………………………………………
21
参考文献 ……………………………………………………………………………………………
. 21
致 谢…………………………………………………………………………………………………
. 22
第一章 绪 论
1.1 引 言
人类处于信息时代,信息技术的三大支柱是测控技术、通信技术和计算机技 术,而传感器技术是测控技术的基础。“没有传感器技术就没有现代科学技术”的观 点已为全世界公认。传感器技术是等众多学科相互交叉的综合性高新技术密集型前 沿技术,应用十分广泛。光照强度传感器是把光信号转换为电信号的一种传感器, 它广泛应用于自动控制、宇航、广播电视等各个领域
光敏电阻器广泛应用于各种自动控制电路(如自动照明灯控制电路、自动报警 电路等)、家用电器(如电视机中的亮度自动调节,照相机中的自动曝光控制等) 及各种测量仪器中。
2.1.2 光敏二极管
光敏二极管是一种将光能变换为电能的器件,它利用了半导体的光生伏特效应 的原理。光敏二极管的种类很多,就材料来分,有用硅及各种化合物制成的光敏二 极管;从对光的响应来分,有用于紫外、红外及可见光区域的光敏二极管等等。不
3.3.2 线性化调整电路和二级放大电路 ……………………………………… 15
第四章 软件设计 ……………………………………………………………………… . 17
4.1 设计概述 …………………………………………………………………………
17
4.1.1热电阻二线制变送
器………………………………………………………………… ...17
2.3 光电传感器工作原理
由光通量对光电元件的作用原理不同所制成的光学测控系统是多种多样的
,
按光电元件 (光学测控系统 )输出量性质可分二类 ,即模拟式光电传感器和脉冲 (开
关) 式光电传感器 . 模拟式光电传感器是将被测量转换
光电传感器
成连续变化的光电流 ,它与被测量间呈单值关系 .模拟式光电传感器按被测量 ( 检测 目标物体 )方法可分为透射 (吸收 )式 ,漫反射式 ,遮光式 (光束阻档 )三大类 .所谓透射 式是指被测物体放在光路中 ,恒光源发出的光能量穿过被测物 ,部份被吸收后 ,透射 光投射到光电元件上 ; 所谓漫反射式是指恒光源发出的光投射到被测物上 ,再从被 测物体表面反射后投射到光电元件上 ;所谓遮光式是指当光源发出的光通量经被 测物光遮其中一部份 ,使投射刭光电元件上的光通量改变 ,改变的程度与被测物体 在光路位置有关 .
载流子。在外电场的作用下,光电载流子参于导电,形成比暗电流大得多的反向 电流,该反向电流称为光电流。光电流的大小与光照强度成正比,于是在负载电 阻上就能得到随光照强度变化而变化的电信号。
光敏三极管除了具有光敏二极管能将光信号转换成电信号的功能外,还 有对电信号放大的功能。光敏三级管的外型与一般三极管相差不大,一般光敏三 极管只引出两个极 —— 发射极和集电极,基极不引出,管壳同样开窗口,以便光 线射入。为增大光照,基区面积做得很大,发射区较小,入射光主要被基区吸 收。工作时集电结反偏,发射结正偏。在无光照时管子流过的电流为暗电流 Iceo= (1+β ) Icbo (很小),比一般三极管的穿透电流还小;当有光照时,激 发大量的电子 - 空穴对,使得基极产生的电流 Ib 增大,此刻流过管子的电流称为 光电流,集电极电流 Ic= ( 1+β ) Ib ,可见光电三极管要比光电二极管具有更高 的灵敏度
10
3.1 变送电路简介 ……………………………………………………………………
.. ………… 10
3.2 热电阻二线制变送器的设计 ………………………………………………………………
12
3.2.1 信号采集电路…………………………………………………………………
13
3.2.2 一级放大电路和线性化调整电路 …………………………………………………… 13
分为可见光光敏电阻(硫化镉晶体)、红外光光敏电阻(砷化镓晶体)、和紫外光 光敏电阻(硫化锌晶体)。当敏感波长的光照半导体光电晶体表面,晶体内载流子 增加,使其电导率增加(即电阻减小)。光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成 的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;入射光强,电阻减小,入射光弱, 电阻增大。光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换 为电的变化)。 2.光敏电阻的应用
多谐振荡器只有两个暂稳态。假设当电源接通后,电路处于某一暂稳态,电容 C 上电压UC 略低于1 /3Vcc ,Uo 输出高电平,V1 截止,电源UC C 通过R1、R2 给电容C 充电。随着充电的进行UC 逐渐增高,但只要1 /3Vcc < Vc <2 /3Vcc ,输出电压Uo 就一直保持高电平不变, 这就是第一个暂稳态。当电容C上的电压UC 略微超过2 /3Vcc 时(即U
第二章 系统设计 ………………………………………………………………………… 5
2.1









件………………………………………………………………………
5
2.1.1 光敏电阻器 ……………………………………………………………………
.......
5
2.1.2 光敏二极管 …………………………………………………… .. ………… ....... 5
检测器件,它可以检测出其接收到的光强的变化,主要使用各种光电元件来将光信 号转换成电信号,再经信号取样电路、放大电路和模数转换电路处理,获取表示光 照度的数字信号,再交由微处理器或DSP处理。光电检测方法具有精度高 , 反应 快, 非接触等优点 , 而且可测参数多 , 传感器的结构简单 , 形式灵活多样 , 因此 , 光电式 传感器在检测和控制中应用非常广泛。 本设计利用传感器设计的基本方法,设计 制作一个可以感知外界光照度变化的传感器,以实现对光照度信号的测量。
3.2.3 调零、电源平衡及二级放大电路 ………………………………………
13
3.2.4 调满电路和 V/I 转换电路 ……………………………………………………
14
3.3 热电偶二线制变送器电路设
计…………………………………………………… 14 3.3.1 信号采集和一级放大电路 ………………………………………………… 14
2.1.3 光敏晶体管 …………………………………………………………………………
..6
2.2 光电传感器概述 ………………………………………………………………………………
6
2.3 光电传感器工作原理 ………………………………………………………………………
6
2.4 光照传感器的设计 ……………………………………………………………………………
同种类的光敏二极管,其特性也不尽相同。在使用中应对光敏二极管的类型和性能 进行合理的选择。光电二极管的优点是线性好,响应速度快,对宽范围波长的光具 有较高的灵敏度,噪声低;缺点是单独使用输出电流(或电压)很小,需要加放大 电路。适用于通讯及光电控制等电路。
2.1.3 光敏晶体管
光敏晶体管是光敏传感器中响应特性良好、测光范围最广、利用价值最高的一 种传感器,唯一的缺点是输出电压较小,几乎不单个使用,一般要与放大器组合使 用
2.2 光电传感器概述
光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感 器的结构简单,形式灵活多样,因此 , 光电式传感器在检测和控制中应用非常广 泛。
光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号 (红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。
光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起 光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检 测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振 动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非 接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应 用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是 CCD图像传感器的诞生,为光电传 感器的进一步应用开创了新的一页。
2.4 光照传感器的设计 2.4.1 设计方案一
该光照传感器是采用光敏电阻进行设计的,设计电路如下图所示
图1 光照传感器设计方案(一)
如图所示该电路是由两部分组成的,第一部分是由光敏电阻,二极管和555 定时器构成的多谐振荡电路,第二部分是由逻辑门和发光二极管构成的显示电路。
由于多谐振荡电路利用电容器的充放电来代替外加触发信号,所以,电容器上 的电压信号应该在两个阈值之间按指数规律转换。充电回路是Rd、W1、R1、 D1、C1。此时相当输入是低电平,输出是高电平;当电容器充电达到2/3V cc 时,即输入达到高电平时,电路的状态发生翻转,输出为低电平,电容器开 始放电。当电容器放电达到1/3Vcc时,电路的状态又开始翻转。如此不断循 环。电容器之所以能够放电,是由于有放电端7 脚的作用,因7 脚的状态 与输出端一致,7脚为低电平电容器放电。
光敏二极管是最常见的光传感器。光敏二极管的外型与一般二极管一样,只 是它的管壳上开有一个嵌着玻璃的窗口,以便于光线射入,为增加受光面积, PN 结的面积做得较大,光敏二极管工作在反向偏置的工作状态下,并与负载电 阻相串联,当无光照时,它与普通二极管一样,反向电流很小(< µA ),称为光敏二极管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电 子- 空穴,称为光电光电传感器
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2.4.1 设计方案一 …………………………………………………………………………
8
2.4.2 设计方案二 …………………………………………………………………………
9
2.5 方案比较 ………………………………………………………………………………………
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