2.2传感器的应用
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传感器的原理和应用思维导图传感器的定义•传感器是一种能够感知并转换物理量、化学量、生物量等信息的装置或设备。
传感器的分类按照感知的物理量分类•温度传感器•湿度传感器•压力传感器•光敏传感器•加速度传感器•声音传感器•气体传感器•磁场传感器•位移传感器按照工作原理分类•电阻式传感器•压电式传感器•电感式传感器•光电式传感器•双金属式传感器•电子式传感器按照应用领域分类•汽车传感器•工业自动化传感器•医疗健康传感器•环境监测传感器•家用电器传感器•无人机传感器•物流传感器传感器的原理•传感器的原理基于物理、化学或生物量的特性,将其转化为可感知的电信号或其他形式的信号。
传感器的工作过程1.感受环境信息:传感器接收周围环境中的物理量、化学量或生物量等信息。
2.转化信号形式:传感器将感知到的信息转化为电信号或其他形式的信号。
3.信号处理:传感器对转化后的信号进行采样、滤波、放大等处理。
4.输出结果:传感器将经过处理后的信号输出给其他设备或系统,用于进一步分析、计算或控制。
传感器的应用•温度传感器广泛应用于气象、工业过程控制、建筑自动化等领域,用于监测和控制温度。
•湿度传感器常见于农业、气象、环境监测中,用于测量空气中的湿度。
•压力传感器常用于汽车、工程机械等领域,用于测量液体或气体的压力。
•光敏传感器常用于光电开关、光电控制等系统中,用于检测光照强度。
•加速度传感器广泛应用于手机、平板电脑、游戏手柄等设备中,用于检测设备的加速度。
•声音传感器常见于安防、智能家居等领域,用于检测和识别声音信号。
•气体传感器可应用于环境监测、工业安全等领域,用于检测和测量大气中的气体含量和污染程度。
•磁场传感器常用于导航、车辆偏离预警等系统中,用于检测和测量磁场的强度和方向。
•位移传感器常见于工业自动化、机械设备中,用于测量物体的位移、变形等。
传感器的未来趋势与发展•连接性增强:传感器将更多地与无线通信、互联网、物联网等技术结合,实现互联互通的功能。
生活中传感器的应用
在当今社会,传感器已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。
无论是在家庭生活中还是工业生产中,传感器都发挥着重要的作用。
它们可以帮助我们收集各种数据,从而实现自动化控制和监测。
让我们来看看生活中传感器的一些应用。
首先,我们可以从家庭生活中的应用说起。
在家里,我们经常会使用温度传感器来监测室内温度,从而调节空调或暖气的温度。
此外,湿度传感器也可以帮助我们监测室内湿度,防止潮湿或干燥的环境对我们的健康造成影响。
另外,光线传感器可以帮助我们自动调节灯光的亮度,节省能源的同时也提高了生活的舒适度。
除了家庭生活,传感器在工业生产中也有着广泛的应用。
例如,在汽车制造过程中,传感器可以帮助监测车辆的各种参数,从而保证车辆的性能和安全。
在食品加工行业,温度传感器可以帮助监测食品的加工温度,确保食品的质量和安全。
另外,在医疗行业,传感器也被广泛应用于各种医疗设备中,帮助医生监测患者的生命体征,提高医疗水平。
总的来说,生活中传感器的应用已经渗透到了我们的生活的方方面面。
它们不仅提高了生活的便利性和舒适度,还在工业生产和医疗领域发挥着重要的作用。
随着科技的不断发展,相信传感器在未来会有更广泛的应用,为我们的生活带来更多的便利和安全。
常用传感器的工作原理及应用传感器是一种能够将非电量转化为电信号的设备,它可以检测和测量环境中的各种物理量和化学量,如温度、湿度、压力、光照、声音等。
传感器的应用范围非常广泛,包括工业生产、医疗保健、通信技术、农业、环境监测等领域。
下面将对一些常用的传感器的工作原理及应用进行介绍。
1.温度传感器温度传感器广泛应用于生活和工业生产中,常见的应用包括恒温控制、空调系统、电子设备散热等。
温度传感器的工作原理基于热电效应或热敏电阻效应。
例如,热电偶是利用两种不同金属的热电势发生变化的原理,将温度转化为电压信号。
2.压力传感器压力传感器主要用于测量气体或液体的压力,应用范围很广,包括汽车、航空航天、石油化工、环境监测等。
常见的压力传感器有压力变送器、压力传感膜片等。
工作原理主要是根据杨氏模量或电容变化来测量压力变化。
3.湿度传感器湿度传感器用于测量空气中的湿度,通常用于室内环境控制、气象观测、农业生产等。
湿度传感器的工作原理主要是利用湿度变化对传感器表面的电容或阻抗产生影响,从而测量湿度值。
4.光照传感器光照传感器用于测量环境中的光照强度,广泛应用于智能家居、自动照明、安防监控等领域。
常见的光照传感器有光敏电阻、光敏二极管等。
它们的工作原理依赖于光的照射对其电阻或电流产生变化。
5.声音传感器声音传感器用于检测环境中的声音信号,常用于安防监控、噪声控制、语音识别等。
声音传感器一般采用麦克风作为接收器,通过将声音信号转化为电信号进行测量和分析。
6.加速度传感器加速度传感器通常用于测量物体的加速度或振动,广泛应用于汽车、航空航天、体育运动设备等。
加速度传感器的工作原理有多种,包括电容式、压电式、电感式等。
例如,压电加速度传感器利用压电材料的压电效应,将物体的加速度转化为电荷量的变化。
总而言之,传感器是现代科技中不可或缺的一部分,它们通过检测和测量环境中的各种物理量和化学量,为我们提供了大量的信息和数据。
这些传感器的工作原理多种多样,但核心目标都是将非电量转化为电信号。
传感器应用技术(第2版)1. 引言传感器是现代科技中不可或缺的组成部分,它们广泛应用于各个领域,如工业控制、医疗诊断、环境监测等。
随着科技的不断发展,传感器的种类和应用范围也日益扩大。
本文将介绍传感器的应用技术,包括传感器的分类、工作原理以及在不同领域中的应用实例。
2. 传感器分类传感器按照其工作原理和测量参数的不同可以分为多种类型,常见的传感器分类包括:2.1 基于测量参数的分类•温度传感器:用于测量温度的传感器,常见的有热电偶、热敏电阻等。
•湿度传感器:用于测量湿度的传感器,常见的有湿度电容器、湿敏电阻等。
•压力传感器:用于测量压力的传感器,常见的有压力传感膜片、应变式压力传感器等。
•光学传感器:用于测量光的强度和频率的传感器,常见的有光敏电阻、光电二极管等。
•加速度传感器:用于测量加速度的传感器,常见的有压电式加速度传感器、微机械式加速度传感器等。
2.2 基于工作原理的分类•电阻型传感器:利用电阻的变化来测量参数,常见的有热敏电阻、湿敏电阻等。
•容性传感器:利用电容的变化来测量参数,常见的有湿度电容器、触摸屏等。
•感应型传感器:利用感应原理来测量参数,常见的有电磁感应式传感器、霍尔效应传感器等。
•光学传感器:利用光的变化来测量参数,常见的有光敏电阻、光电二极管等。
•声波传感器:利用声波的变化来测量参数,常见的有振动式、电容式声音传感器等。
3. 传感器工作原理传感器的工作原理基于物理现象或化学过程,并将其转化为电信号输出。
常见的传感器工作原理包括:3.1 电阻变化原理利用电阻随环境或被测参数的变化而变化的性质来测量参数。
例如,热敏电阻的电阻值随温度的变化而变化,可以通过测量电阻值来得到温度信息。
3.2 电容变化原理利用电容随环境或被测参数的变化而变化的性质来测量参数。
例如,湿度电容器的电容值随湿度的变化而变化,可以通过测量电容值来得到湿度信息。
3.3 感应变化原理利用感应原理来测量参数。
例如,霍尔效应传感器利用磁场的变化来测量磁场强度。
传感器常见应用案例传感器是现代科技和工程中不可或缺的重要组成部分。
它们能够收集环境、物体或系统的信息,并将其转化为可量化和可解读的数据。
传感器的应用范围广泛,涵盖了许多领域,包括工业、医疗、农业、交通和环境监测等。
本文将介绍一些传感器的常见应用案例,以展示它们在不同领域中的作用和重要性。
1. 工业自动化在工业过程控制和自动化领域中,传感器起着至关重要的作用。
在生产线上使用光电传感器可以检测物体的存在和位置,从而实现自动装配和定位。
压力传感器可以监测液体或气体的压力,以确保系统的正常运行。
温度传感器可以监测设备的温度,及时发现异常并预防设备故障。
这些传感器帮助提高生产效率、确保产品质量,并降低能源消耗和生产成本。
2. 医疗监测在医疗领域,传感器的应用可以帮助医生监测患者的生理参数,提供实时的健康状况反馈。
心率传感器可以记录心脏的跳动频率和节奏,帮助诊断心脏病和监测心脏健康。
血压传感器可以测量患者的血压水平,及时预防心血管疾病。
血糖传感器可以监测糖尿病患者的血糖水平,帮助调节饮食和用药。
这些传感器的应用有助于提高患者的医疗保健水平,减少并发症的发生,并改善生活质量。
3. 农业与环境监测传感器在农业和环境监测中的应用,有助于提高农作物的生产效率和环境资源的管理。
土壤湿度传感器可以监测土壤的湿度,帮助农民合理灌溉,减少浪费。
光照传感器可以检测光照强度,用于控制温室的灯光和窗户的开闭,以提供最佳的生长环境。
空气质量传感器可以监测空气中的污染物浓度,帮助监测和改善环境状况。
这些传感器的应用有助于提高农作物产量,减少资源浪费,保护环境健康。
4. 交通与安全传感器在交通和安全领域中的应用也越来越重要。
车辆传感器和交通监测传感器可以监测道路上的车流量和交通状况,帮助调节信号灯和交通流量,提高道路通行效率。
速度传感器和加速度传感器可以监测车辆的速度和加速度,用于车辆稳定控制和安全驾驶。
安全气囊传感器可以检测车辆碰撞的强度和方向,及时触发安全气囊,保护乘车人员的安全。
传感器应用举例及原理传感器是一种可以感知和测量某种物理量或环境参数的设备。
它可以将所测量的物理量转化为电信号或其他形式的输出信号,以便于被其他设备或系统处理和使用。
传感器被广泛应用于工业控制、智能家居、医疗设备、汽车电子等领域。
以下是几个传感器应用的举例及其工作原理:1. 温度传感器:温度传感器是最常见的传感器之一,它可以测量物体或环境的温度。
其中一个常见的例子是室内温度传感器,被广泛应用于智能家居系统中。
它的工作原理是基于温度对物质的影响,如电阻、压力或电磁放射等。
常见的温度传感器包括热敏电阻、热电偶和红外线温度传感器。
2. 压力传感器:压力传感器可以测量液体或气体的压力,常用于工业自动化、汽车电子等应用中。
汽车轮胎压力传感器是一个常见的例子,它可以检测轮胎的压力是否过低或过高。
工作原理通常是基于敏感元件的弯曲或拉伸来测量压力。
常见的压力传感器包括应变片、电容式压力传感器和压电传感器等。
3. 湿度传感器:湿度传感器可以测量空气中的湿度,常用于气象观测、农业、温室控制等领域。
一个例子是空调系统中的湿度传感器,它可以感知室内空气的湿度,从而控制空调系统的制冷或加湿。
工作原理通常是基于湿度对敏感材料的吸收或释放水分来进行测量。
常见的湿度传感器包括电容式湿度传感器和电阻式湿度传感器等。
4. 光学传感器:光学传感器可以检测光的吸收、散射、反射或发射等现象,广泛应用于光学仪器、机器人、安防系统等领域。
一个例子是红外线传感器,它可以感知物体是否存在,被广泛用于自动门、人体检测和反射型光电传感器等应用。
工作原理通常是基于光敏材料的电阻、电容或输出电压的变化。
常见的光学传感器包括光电传感器、光纤传感器和光电开关等。
5. 加速度传感器:加速度传感器可以测量物体的加速度、振动或冲击,常用于移动设备、运动控制和体感游戏等领域。
一个例子是手机中的加速度传感器,它可以感知手机的倾斜、旋转或摇动。
工作原理通常是基于质量与受力之间的关系,通过测量质量与加速度之间的变化来判断物体的运动状态。
传感器的分类和特点1. 传感器的概述传感器是一种能够将物理量或化学量转化为电信号的装置,用于感知和测量环境中的各种参数。
传感器在各个领域中都有广泛的应用,如工业自动化、医疗设备、环境监测等。
传感器的分类主要根据其工作原理、测量物理量和应用领域来进行。
本文将对常见的传感器分类及其特点进行详细介绍。
2. 传感器的分类2.1 按工作原理分类2.1.1 电阻式传感器电阻式传感器是利用物质的电阻随温度、压力等物理量变化而变化的原理进行测量。
常见的电阻式传感器有温度传感器、压力传感器等。
温度传感器根据热敏材料(如热敏电阻、热敏电容)的特性来测量环境温度。
压力传感器则利用压敏电阻或压敏薄膜测量介质压力。
2.1.2 容抗式传感器容抗式传感器是利用物质的电容随温度、湿度等物理量变化而变化的原理进行测量。
常见的容抗式传感器有湿度传感器、接近开关等。
湿度传感器通过测量介质中水分含量来得知湿度信息。
接近开关则通过测量物体与传感器之间的电容变化来判断物体是否接近。
2.1.3 感应式传感器感应式传感器是利用物质对磁场或电磁波的敏感性进行测量的传感器。
常见的感应式传感器有磁场传感器、光电传感器等。
磁场传感器通过检测磁场的强度和方向来获得相关信息。
光电传感器则是利用光敏元件对光信号的敏感性进行测量,常用于测距、检测物体颜色等。
2.2 按测量物理量分类2.2.1 温度传感器温度传感器广泛应用于各个领域,如工业控制、气象监测、医疗设备等。
常见的温度传感器有热敏电阻(如铂电阻)、热敏电容、热电偶等。
热敏电阻是一种电阻随温度变化的传感器,常用于测量室内温度、液体温度等。
热敏电容则是利用介质的电容随温度变化来测量温度。
2.2.2 压力传感器压力传感器用于测量气体或液体的压力,广泛应用于工业自动化、汽车行业等领域。
常见的压力传感器有压阻式传感器和压电式传感器。
压阻式传感器利用弹性元件(如金属薄膜)的形变来测量压力。
压电式传感器则是利用壳体上附着的压电材料产生电荷来测量压力。
传感器的组成原理和应用1. 传感器的定义传感器是一种能够将物理量或化学量转换为电信号的器件。
它们通过测量某些特定参数,如温度、压力、光强度等,将这些参数转换为电信号,并将其传输到控制系统或数据采集系统中。
传感器在现代科技和工业应用中起着至关重要的作用。
2. 传感器的组成原理传感器由三个主要部分组成:感知部件、转换部件和输出部件。
2.1 感知部件感知部件是传感器的核心组成部分,用于感知环境中的物理或化学量。
不同传感器的感知部件不同,常见的感知部件包括光敏电阻、压力传感器、温度传感器等。
感知部件根据被测量的物理量的变化而产生相应的信号。
2.2 转换部件转换部件接收感知部件产生的电信号,并通过某种方式将其转换为符合需求的信号。
转换部件的种类多样,常见的有模数转换器(ADC)、数字信号处理器(DSP)等。
转换部件的作用是对感知部件产生的信号进行处理和转换,使得信号可以被控制系统或数据采集系统接受和分析。
2.3 输出部件输出部件是传感器的最后一环,它将经过转换部件处理后的信号输出到控制系统或数据采集系统。
根据需要,输出部件可以是电压信号、电流信号、数字信号等。
输出部件的作用是将感知部件感知到的物理或化学量转化为可供系统理解和处理的信号。
3. 传感器的应用领域传感器作为一种非常重要的测量和检测装置,被广泛应用于各个领域,下面列举几个常见应用领域:3.1 工业自动化在工业生产过程中,传感器被用于测量和监测各种物理量,如温度、压力、液位等,以保证生产过程的稳定和安全。
传感器的应用可以实现自动化控制,提高生产效率。
3.2 环境监测传感器在环境监测中起着关键作用。
例如,气象传感器可以测量温度、湿度、气压等,用于气象预报和气候研究;水质传感器可以检测水体中的溶解氧、PH值等参数,用于水质监测和保护。
3.3 医疗领域传感器在医疗领域有着广泛的应用。
例如,心电传感器用于监测心电图;血糖传感器用于检测血糖水平;体温传感器用于测量体温等。
传感器技术与应用知识点总结传感器是一种能够将感知到的物理量转化为可测量或可处理的电信号的设备。
传感器技术的发展和应用广泛应用于各个领域,如工业自动化、环境监测、智能家居等。
本文将从传感器的原理、分类、应用以及未来发展趋势等方面进行总结和介绍。
一、传感器的原理传感器的原理是基于特定物理效应的,它能够将物理量转化成电信号。
常见的传感器原理有:1. 压阻原理:根据物体受力变形后电阻值的改变来测量物体的压力或重量,如压力传感器、称重传感器。
2. 电容原理:根据物体与电容器之间的电容值的变化来测量物体的位置或形变,如触摸屏、位移传感器。
3. 磁敏原理:根据物体与磁场的相互作用来测量物体的位置、速度或形变,如磁强计、磁力传感器。
4. 光敏原理:根据物体对光的吸收、散射或反射来测量物体的位置、颜色或形状,如光电传感器、光电开关。
5. 温敏原理:根据物体的温度变化来测量物体的温度,如温度传感器、红外传感器。
二、传感器的分类根据测量的物理量不同,传感器可以分为以下几类:1. 位移传感器:用于测量物体的位置或形变,如光电编码器、霍尔传感器。
2. 压力传感器:用于测量物体受到的压力或重量,如压阻传感器、压电传感器。
3. 温度传感器:用于测量物体的温度,如热电偶、热电阻。
4. 湿度传感器:用于测量物体的湿度,如湿敏电阻、电容式湿度传感器。
5. 气体传感器:用于测量气体的浓度、组成或压力,如气体传感器、氧气传感器。
三、传感器的应用传感器技术广泛应用于各个领域,以下是一些常见的应用场景:1. 工业自动化:在工业生产中,传感器用于检测和控制各种物理量,如温度、湿度、压力等,实现自动化生产。
2. 环境监测:传感器可以用于监测环境中的各种参数,如空气质量、水质、噪音等,以便及时采取相应的措施。
3. 智能家居:传感器可以用于智能家居系统中,实现对家居设备的监控和控制,如智能灯光、智能门锁等。
4. 医疗健康:传感器可以用于监测人体的生理参数,如心率、血压、体温等,为医疗诊断和健康管理提供数据支持。
传感器的主要工作原理及应用论文1. 引言在现代科技的发展中,传感器起着非常重要的作用。
传感器是一种能够将物理量或化学量转化为电信号的装置,用于监测和测量各种物理和化学现象。
本文将介绍传感器的主要工作原理以及一些常见的应用。
2. 传感器的工作原理传感器的工作原理主要分为以下几个方面:2.1 电阻式传感器•电阻式传感器根据物理量的变化改变其电阻值,从而实现对物理量的测量。
•常见的电阻式传感器包括温度传感器、压力传感器以及湿度传感器等。
•电阻式传感器的原理是根据被测物理量对传感器内电阻的影响,从而改变电阻值。
2.2 光电传感器•光电传感器是利用光电效应将光信号转化为电信号的装置。
•光电传感器常用于测量光强、距离以及颜色等参数。
•光电传感器的工作原理是通过光源发出光,被测物体对光的反射或吸收产生光电效应。
2.3 压电传感器•压电传感器是利用压电效应将机械形变转化为电信号的装置。
•压电传感器常用于测量压力、力量和加速度等参数。
•压电传感器的原理是在压力或力作用下,压电材料会产生电荷积累,从而产生电信号。
2.4 磁电传感器•磁电传感器是利用磁电效应将磁场变化转化为电信号的装置。
•磁电传感器常用于测量磁场强度、位置以及速度等参数。
•磁电传感器的工作原理是通过磁场的变化引起传感器内的磁电效应,从而产生电信号。
3. 传感器的应用传感器在各个领域都有广泛的应用,下面列举了一些常见的应用场景:3.1 工业制造•传感器在工业制造中起着至关重要的作用,如温度传感器用于控制和监测工厂内的温度,湿度传感器用于测量空气湿度,以及压力传感器用于监测设备的运行状态等。
3.2 智能家居•在智能家居领域,传感器被广泛应用。
例如,温度传感器用于控制室内温度,光传感器用于控制室内照明,以及门窗传感器用于监测门窗的开关状态等。
3.3 医疗领域•在医疗领域,传感器的应用非常广泛。
例如,心电传感器用于监测心脏的电活动,血压传感器用于测量血压,以及血糖传感器用于监测血糖水平等。
二 传感器的应用
1.了解智能手机上常用的传感器,并说明它们的作用,完成下表。
传感器的名称 传感器的作用
指纹传感器 解锁屏幕、代替密码
温度传感器 电池充电过热保护、制成热电偶
重力感应传感器 屏幕转换或提供摇动手机的软件应用
GPS位置传感器 定位
2. 如图所示的LM35是由National Semiconductor 所生产的温度传
感器,能够测量0~100℃的温度,并以电压的数值输出,0℃输出0V,
温度每升高1℃,输出电压就会提高10mV。
(1)某同学在家测量的时候,测得LM35的输出电压为0.26V,此时
对应的环境温度是26℃;如果测得LM35的输出电压是0.306V,此
时对应的环境温度是30.6℃。
(2)该同学想利用LM35和量程为1V的电压表改装一个温度计。查
找LM35的资料后,他知道LM35平面朝向自己、管脚向下时,从左
到右三个管脚分别是Vcc(电源正极)、Vout(电源输出)和GND(电
源负极),他已经把电源部分接好了,请你完成电压表的连接。
(3)如果电压表的读数为0.258V,那么此时测得的温度是25.8℃。
3.如图所示的电子温度计能快速、准确地测量出环境温度,那是因为
它采用了( B )
A.磁敏传感器 B.NTC热敏电阻 C.气敏传感器 D.力敏传感器
4.下列传感器不适合作为家庭电子锁传感器的是( A )
A.红外传感器 B.指纹传感器 C.脸部图像传感器 D.视网膜传感器
5.磁场强度测量仪是一种能够测量探头所在位置磁场强度的装置,下
列适合用在该测量仪上的传感器是( B )
A.干簧管(定性)B.霍尔传感器(定量) C.声敏传感器D.光敏传感器
6.如图所示的燃气灶带有自动熄火保护装置。当在烹饪过程中外溢出
现意外熄火时,会自动切断燃气气源,防止燃气泄漏,则适合用在该
保护装置上的传感器是( D )?
A.热敏电阻 B.光敏电阻 C.烟雾传感器 D.热电偶
热敏电阻(400℃左右),热电偶(1400℃左右),气敏传感器?
熄火装置:嵌入式灶熄火保护装置是在燃气灶由于意外熄火时(比如煮饭时开水
溢出将火打灭之类),燃气灶自动关闭气源,保证你安全的装置,主要分为热电式
和离子感应式两种。现在国家已经强制性要求燃气灶带熄火保护了,所以没有熄火
保护装置的,你千万不要买。(当然你只要不去小市场也买不到没熄火保护的了。)
热电式:是通过热电偶感知温度,而产生热电势来开闭电磁阀的原
理。这种熄火保护装置是一套热电偶、电磁阀只控制一个气路通道,
安全系数高:即如果其中一个损坏,不会影响另外一个炉头的正常使
用,稳定、可靠,一般不需外接电源。但它存在一定热惰性,使热电
偶输出的电流不能随着火焰熄灭而立即消失,对意外熄火的反应较慢,
一般需要5-10s左右才能关闭燃气阀,不过这点泄露量是不会引起任
何安全问题的。目前大部分品牌厂家的灶具都是选用的这种方式,其
中以西班牙0KALI公司生产的熄火保护装置最为稳定。
离子感应式:主要利用火焰中带有电离子,具有单向导电性的原理
而发明(火苗相当于一段导线)。这种方式的优点在于切断燃气速度很
快。但只能适用于单气路通道,经过此保护装置后的气路通道不能再
分开,否则会产生误动作而造成漏气;所以如果熄火保护装置损坏,则
整个炉灶都不能使用,其次需要外接电源,耗电量大,一般2-3个月
就需要换一次电池。
7. 如图所示为通用型传感器测试电路,下列对该电路处理后应用合理
的是( D )
A.①③之间接入光敏电阻,并调节好Rp,可以作为光控电路
B.①③之间接入干簧管(窗户关闭时,干簧管闭合),并调节好Rp,
可以作为窗户侵入防盗报警(灯亮报警)
C.③④之间导线相连,并调节好Rp,①③两点各接一个探针,可以作
为通断检测装置
D.②③之间导线相连,③④之间接入热敏电阻,并调节好Rp,当外界
温度变低时,灯亮
A.①③接入光敏电阻,有光光敏电阻几十kΩ(加R1),与R2差不
多,①③与③④电阻相当、电势相当,三极管发射极正偏,集电极反
偏,V1发光;无光光敏电阻10MΩ(加R1),远远大于R2,电势几乎
全部在①③,则三极管发射极反偏,集电极反偏,V1不发光;但光控
灯需要有光时灯不亮,无光时灯亮,不合理
B.①③接入干簧管(窗户关闭时干簧管闭合灯亮报警,不合理)
C.③④导线相连,电势为0,三极管发射极反偏,电路截止;①③怎
么连接都不会工作
D.②③导线相连,③④接入热敏电阻,与Rp并联;则②③与③④电
阻相当,调节Rp,当外界温度降低热敏电阻阻值增大,可达到三极管
发射极正偏,集电极反偏,则V1发光
8.如图所示为DS18B20数字式温度传感器,可以直接将环境温度值转
换为12位二进制数值,测量温度的范围是-55~125℃,它因为电路简
R1
300Ω
R2
47kΩ
Rp
47KΩ
V2
3DG130A
↗↗
V1
C+
10μF
+
3V
-
S
①
②
③
④
单、读取容易、类型多样而广泛使用。
(1)复习二进制和十进制的数据转换,仔细观察下表,将空白部分填
写完整。
数字输出(二进制) 转换为十进制 转换为温度/℃
0000 0000 0000 0 0
0000 0000 1000 8 0.5
0000 0001 0000 16 1
0000 1010 0010 162 10.125
0001 1001 0000 400 25
0101 0101 0000 1360 85
0111 1101 0000 2000 125
2 1360 0 2 2000 0
2 680 0 2 1000 0
2 400 0 2 340 0 2 500 0
2 162 0 2 200 0 2 170 0 2 250 0
2 81 1 2 100 0 2 85 1 2 125 1
2 40 0 2 50 0 2 42 0 2 62 0
2 16 0 2 20 0 2 25 1 2 21 1 2 31 1
2 8 0 2 8 0 2 10 0 2 12 0 2 10 0 2 15 1
2 4 0 2 4 0 2 5 1 2 6 0 2 5 1 2 7 1
2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 1 2 2 0 2 3 1
2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
十进制整数转换为二进制整数采用"除2取余,逆序排列"法。具体做
法是:用2去除十进制整数,可以得到一个商和余数;再用2去除商,
又会得到一个商和余数,如此进行,直到商为0时为止,然后把先得
到的余数作为二进制数的低位有效位,后得到的余数作为二进制数的
高位有效位,依次排列起来。
(2)有同学想用它设计一款热带鱼水箱水温控制系统,请你帮他绘制
这个系统的方框图。
设定温度→○Χ→MCU微控制器→加热装置等→热带鱼水箱
↑ ↓
DS18B20