光敏传感器(DOC)
- 格式:doc
- 大小:295.00 KB
- 文档页数:13
光敏传感器原理
光敏传感器是一种能够感知光线强度的传感器。
它基于光敏元件的特性,当光线照射到光敏元件上时,光敏元件就会产生电信号,通过测量这个电信号的强度可以确定光线的强弱。
光敏元件通常使用光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等材料制成。
在光照较强的环境下,光线会激发光敏元件中的电子,使其跃迁到导电带中,电阻值减小,电流增大;而在光照较弱的环境下,光敏元件中的电子会回到价带中,电阻值增大,电流减小。
为了更好地测量光线的强度,光敏传感器常常与其他电路元件结合使用。
例如,可以将光敏传感器与运放放大电路相连,通过对光敏传感器输出信号进行放大,可以提高测量的精确度。
光敏传感器的应用十分广泛。
在自动光控系统中,光敏传感器可以根据光线的强弱自动调节照明灯的亮度。
在摄像头中,光敏传感器可以根据光线的强弱自动调节曝光时间,保证图像的清晰度。
在电子产品中,光敏传感器也可以用于环境亮度的检测,实现自动调节屏幕亮度的功能。
总之,光敏传感器是一种基于光敏元件原理的传感器,可以感知光线的强度,并将其转化为电信号输出。
它在各个领域都有重要的应用,为人们带来了更加智能、便捷的生活体验。
光敏传感器的原理及应用概述光敏传感器是一种能够感知、测量光线强度的设备,通过光敏元件将光信号转化为电信号,从而实现对光的检测和测量。
本文将介绍光敏传感器的原理、分类以及其在不同领域的应用。
光敏传感器的原理光敏传感器的原理是基于光敏效应,即某些材料在受到光照射时会产生电信号。
以下是常见的光敏传感器原理:1.光电效应:基于光子将电子从固体材料中解离出来的现象。
光电效应包括外光电效应和内光电效应两种形式,分别应用于光电导、光电二极管等光敏传感器中。
2.光致电导效应:当光照射到某些半导体材料中时,会产生电导率变化。
此原理常应用于光致电导传感器中。
3.光敏材料的电阻变化:某些光敏材料在受到光照射时,其电阻值会发生变化。
基于该原理的光敏传感器常被用于光敏电阻或光敏电阻器件。
4.光伏效应:某些半导体材料在光照射下会产生电压或电流变化。
光伏效应广泛应用于太阳能电池等光伏元件。
光敏传感器的分类根据不同的原理和应用,光敏传感器可以分为以下几类:1.光敏电阻(Photoresistor):光照射导致电阻值变化,常用于光控开关、光敏灯等设备。
2.光敏二极管(Photodiode):光照射产生电流,用于光通信、遥控等应用。
3.光敏三极管(Phototransistor):光照射产生电流放大效应,常用于光电传感器、光电开关等设备。
4.光敏电容(Photo Capacitor):光照射改变电容值,常用于光敏触摸屏、光敏开关等。
5.光敏电阻器(Photoconductive Cell):光照射降低电阻值,常用于曝光控制、自动调光等应用。
6.光敏四极管(Photo Quad):光照射引发正向信号,常用于光电传感器、图像捕捉等。
光敏传感器的应用领域光敏传感器广泛应用于以下领域:自动化控制•工业自动化:用于光电开关、光电传感器等设备,实现对物体的检测、计数、位置判断等。
•家居自动化:用于照明控制、智能窗帘、安防系统等,实现对环境的感知和控制。
ECHNICAL DATA SHEET-LXD/GB5-A1DPYR英文:Surface - Mount RGB Color SensorRed Color Sensor产品型号: LXD/GB5-A1DPYR尺寸:3.2mm (L)*2.7mm (W)*1.1mm (H) ■特性:·通过ROHS认证,环保产品,无铅/无镉·表面为塑料材质封装·对红色光源,灵敏度高(峰值波长620nm,红色)·属于模拟型信号输出,并且具有良好的温度稳定性。
·工作温度范围广(-40℃to 85℃)·光敏尺寸面积:1.8 mm²■典型应用:·背光控制系统的颜色调整;·颜色检测;·白平衡颜色调整;·LED背光系统的颜色调整.■产品描述:光敏传感器的产品涵盖有很多种,其中单色传感器也属于其中的一部分。
LXD/GB5-A1DPYR于贴片式封装,产品体积小,对620nm的红色光源灵敏度高,是众多颜色检测以及白平衡颜色调整系统最有效及低成本的选择方案。
■ECHNICAL DATA SHEET-LXD/GB5-A1DPYR ■产品尺寸:注:①正极②负极ECHNICAL DATA SHEET-LXD/GB5-A1DPYR■光电参数(Ta=20℃)[注:01]: 以白光源 (色温 = 6500K) 作为光源标准·影响光电转换的条件:1.光源性质,如:自然光、人造光源:白炽灯、日光灯、不同颜色的LED 光谱均不相同,其输出电流不同。
2.电源电压VDD 不同,其输出电流不同。
3.下拉电阻值不同,其输出电流不同。
4.传感器接收光源角度不同,其输出电流不同。
5.在无环境光干扰暗箱内, CIE 标准A 光源测试(色温为2854K ).6.测试时统一测试方位,位置不同将影响测试结果.7.手不可捏到引脚或胶体部位,否则将影响测试结果.■ 光谱响应范围(红色区域):(Typ.)波长(nm )1.00.80.60.40.20 300350 400 450 500 550 600 650 700相 对 灵 敏 度ECHNICAL DATA SHEET-LXD/GB5-A1DPYR■典型产品特性曲线图:暗电流Vs 温度(Typ.)温度(nm )--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------亮电流Vs 照度(Typ.)照度(Lux )-60-40-202040 60 80 1000.00.1 110100 1000平均暗电流(n A )1 10 1001000 10000 1E-41E-3 0.11 10输出亮电流(m A )0.01ECHNICAL DATA SHEET-LXD/GB5-A1DPYR亮电流Vs 电压(Typ.)电压(V )■注意事项:① 不要在超出产品规格范围的情况下使用本产品. 安装在 P CB 上,不能造成对引线施加压力。
一、实验原理1.1光敏传感器简介光敏传感器外形及各部分特点功能如图1.1所示:图1.1 光敏传感器构造1.2光敏传感器工作原理结合图1.1所示的光敏传感器,其电路中用到了光敏传感器电路、信号放大电路、单片机系统、状态显示系统构成。
其基本工作原理:经过信号放大电路,光敏传感器电路将感受到光程度以高低电平形式输出至单片机系统, 由状态显示系统进行显示。
光敏传感器工作框图如图1.2:图1.2 光敏传感器工作流程 二、光敏传感器硬件电路图电路中,光敏传感器电路如图2.1所示,其引脚连接图如图2.2所示:光敏传感器电路 信号放大电路单片机系统状态显示系统图2.1 光敏传感器硬件图1图2.2 光敏传感器硬件引脚图三、实验过程记录3.1 光敏传感器验证过程1、烧好ZIGBEE和智能网关程序。
2、将光敏传感器接到传感器A端口。
可以在图2.2中找到传感器A端口的位置。
3、根据实际需要及硬件连接原理,连接好外围硬件电路。
4、将仿真器USB连接入PC 机,插好电源,并打开开发实验箱上的电源开关和启动按钮,跳到网关显示界面,然后点击功能键进入。
5、结合网关以及Keil μVision4仿真软件对光敏传感器的主程序进行编译运行及仿真。
6、程序运行无误后,设置hex输出,将文件输出至“OBJ”文件夹下。
7、配置好J-Link、烧写程序,针对不同光照强度观察结果。
3.2 主要程序整个数据位其实一共是10个字节,除去2个字节的头和2个字节的校验,所以一共要采集的是数据其实有6个字节。
sensor_get_data(senser_type,&sensordata[2]) ;是采集函数,它首先保留了两个字节作头。
然后调用u8 sensor_get_data(u8 type,u8* data1)函数。
代码如下:u8 sensor_get_data(u8 type,u8* data1){u8* data = &data1[1];u8 no_sensor = 1; //有无传感器判断标志*data1 = type; //传感器类型//************ 传感器采集数据************//switch(type){case SENSOR_LIGHT5537: //判断光敏传感器GetSensorData(data); //采集数据break;default:no_sensor = 0;break;}return no_sensor;}四、实验结果把光敏传感器放置黑暗中,然后改变光照,显示屏上显示的光照强度会根据刚找强度的变化而变化,实验较为成功。
光敏传感器的认识光敏传感器(光敏器件)是一类可以感知光线强度的传感器,它们在不同的应用中被广泛使用。
这些传感器对光的敏感度可以因器件类型和用途而异。
以下是光敏传感器的一些常见类型和基本认识:1. 光敏二极管(Photodiode):-光敏二极管是一种半导体器件,其电流与入射光的强度成正比。
当光照射在光敏二极管上时,电荷被产生,并且这个电荷流动的电流被用作测量光的强度。
它们常用于光电探测、光通信等领域。
2. 光敏电阻(Photocell or LDR - Light-Dependent Resistor):-光敏电阻的电阻值随光的强度而变化。
在弱光条件下,电阻较大;而在强光条件下,电阻较小。
这种特性使得光敏电阻常被用于光敏电路和自动照明系统中。
3. 光敏晶体管(Phototransistor):-光敏晶体管是一种光敏二极管的变种,具有放大功能。
当光照射到光敏晶体管时,电流增大,可以用于检测光的强度并产生电信号。
它在一些需要检测光强度并进行放大的应用中很有用。
4. 光敏电容(Photocapacitor):-光敏电容是一种光敏器件,其电容值随光的强度而变化。
光敏电容被用于一些需要检测光强度并转换为电容变化的应用中。
5. 光敏传感器模块(Light Sensor Module):-这是一种集成了光敏传感器的模块,通常包括前端的光敏元件和后端的信号处理电路。
这种模块化设计使得它们更容易在电子项目中使用,无需过多的电路设计。
应用领域包括光控开关、自动照明系统、光电传感器、相机的自动曝光控制等。
选择适当类型的光敏传感器通常取决于应用的需求,例如对灵敏度、响应时间、工作光谱范围等的要求。
单片机中的光敏传感器原理与应用光敏传感器是一种能够感知光线强度并将其转换为电信号的器件。
在单片机技术的应用中,光敏传感器发挥着重要的作用。
本文将介绍光敏传感器的原理和在单片机中的应用。
一、光敏传感器的原理光敏传感器基于光电效应原理工作,主要通过光的照射来改变其电学特性。
一种常见的光敏传感器是光敏二极管(Photodiode)。
光敏二极管是一种半导体器件,其结构类似于一般的二极管,但具有额外的特性,即可以将光能转化为电能。
当光敏二极管受到光线的照射时,光子的能量被转化为电子能量,产生电流。
光敏二极管的电流与光线强度呈正比关系。
二、光敏传感器在单片机中的应用光敏传感器在单片机应用中广泛用于光线控制、光强检测和环境亮度调节等领域。
下面将分别介绍这些应用示例。
1. 光线控制光敏传感器可以用于自动控制照明设备,实现光线感应开关。
通过将光敏传感器连接到单片机的输入引脚,可以实时检测环境光线强度。
根据设定的光线阈值,当环境光线低于或高于阈值时,单片机可以控制相应的照明设备开关。
这种应用在智能家居、路灯控制等场景中被广泛使用。
2. 光强检测光敏传感器可以用于检测光线强度的变化,实现光强监测。
通过将光敏传感器连接到单片机的输入引脚,可以将光线强度转换为电信号。
单片机可以实时获取该信号,并根据预设的逻辑进行判断和处理,例如报警、控制器件工作或显示光线强度等。
3. 环境亮度调节光敏传感器还可以用于环境亮度的自动调节。
通过将光敏传感器与单片机和其他调光设备连接,可以根据环境光线的变化自动调整照明亮度。
这种应用在室内照明系统中,可以提高照明效果、降低能耗,并提供更加舒适的使用环境。
三、总结本文介绍了光敏传感器在单片机中的原理和应用。
光敏传感器通过光电效应将光能转换为电能,输出与光线强度相关的电信号。
在单片机中,光敏传感器可以广泛应用于光线控制、光强检测和环境亮度调节等领域。
通过合理地利用光敏传感器,可以实现更智能、高效的控制和调节系统,提升用户体验和节能效果。
光敏传感器模板光敏传感器是一种常见的传感器,用于感知环境光线的强度,以此控制电子产品的亮度或其他操作。
在本文档中,我们将介绍一个光敏传感器的模板,以帮助读者理解光敏传感器的基本结构和工作原理。
一、硬件材料清单在制作光敏传感器原型时,需要准备以下硬件材料:•热缩管•光敏二极管•220Ω电阻•BP2832A照明调节器•杜邦线•面包板二、接线方式根据硬件材料清单,我们可以将它们按照以下接线方式连接起来:1.将BP2832A照明调节器连接到面包板上。
2.将光敏二极管连接到照明调节器上,正极连接到VIN+,负极连接到GND。
3.将220Ω电阻连接到光敏二极管的正极上,再将电阻的另一端连接到GND上。
4.最后将热缩管进行包裹,以保护电路。
接线完成后,整个光敏传感器原型的电路图如下所示:BP2832A --> VIN+GND --> 220Ω --> 光敏二极管 --> VIN+三、光敏传感器原理光敏传感器利用光敏器件的光电效应,将感光元件上的光能转换成电能,从而将光信号转化为电信号。
当光照射在光敏二极管上时,将产生电流,通过放大电路可以将其转化为电压信号。
根据照明调节器自带的放大倍数,我们可以计算出光敏传感器的输出电压,从而根据输出电压来控制电子产品的亮度或其他操作。
由此可见,光敏传感器在照明领域有着广泛的应用。
四、使用注意事项在使用光敏传感器时,需要注意以下事项:1.光敏二极管可以直接触摸,但是如果连接方式不当,也有可能影响到传感器的灵敏度。
2.在使用过程中,要避免将传感器安装在光线比较黯淡的地方,这将会使得光敏传感器的灵敏度下降。
3.如果光敏传感器输出的电压过低,可以尝试提高照明调节器的放大倍数,或者增加电阻的阻值。
总之,光敏传感器是一种非常实用的传感器,在照明、自动化等领域都有着广泛的应用前景。
通过本文档,相信读者已经掌握了光敏传感器的基本结构、工作原理和使用注意事项,希望能对大家有所帮助。
第1章绪论1.1 设计目的在学习了光敏传感器技术理论课和进行了基础实验后,进行课程设计,目的是进一步提高学生运用所掌握的数字电子电路的分析和设计方法与分析实际电路的基本技能,并了解基本单元电路在实际生活中的应用。
通过课程设计,使学生加强对光敏传感器技术的理解,学会查阅资料、方案比较以及设计、制作、调试等技能,增强分析、解决实际问题的能力。
要求对光敏传感器技术基础知识有较全面和深刻的理解。
通过此次课程设计,使所学的光敏传感器技术知识进行全面的复习和总结,巩固所学的理论知识。
通过理论与实践相结合,提高分析问题和解决问题的能力。
学会使用规范、标准及有关设计资料。
初步掌握设计步骤和基本内容,掌握编写设计说明书的基本方法。
在制作光敏传感器过程中得到了初步锻炼。
1.2 设计的主要内容1. 设计制作一个光敏传感器应用电路。
2. 光照检测部分可利用光敏电阻传感器作为检测元件。
3. 通过电位器调节感光灵敏度。
4. 电气设备的选择。
5. 当光线低于设定值时,LED灯点亮。
1.3 设计要求1.能够按照要求独立完成课程设计部分;2.学会查阅技术手册和文献资料;3.进一步熟悉常用集成电路的设计方法;4.初步掌握电路的调试技能和故障排除方法;5.填写设计任务书,撰写课程设计论文。
第2章光敏传感器设计方案分析2.1传感器的作用现在的信息技术发展革命,用人自身感觉器官既无法得到准确的数据,同时对很多无法用器官感测的事物不得不望而止步,而传感器就是一种代替人的感觉器官来获取信息、数据的媒介。
在工业生产中,对于高精密的产品要接助各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。
因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。
在医学中,借助传感器能够更好分析病因,得到一个好的治疗方案。
在科研究中,传感器更具有突出的地位。
许多领域人的感官还有简易的传感器根本无法得到精确的数据,必须借助高精密的传感器来实现分析测量。
例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到 cm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。
此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁砀等等。
显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。
许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。
一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。
2.2传感器的分类根据不同的观点对传感器进行分类,可将它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应)它们的用途、它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等进行分类。
根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类。
传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,如电阻式传感器、电感式传感器、压阻式传感器、温度传感器等,被测信号量的微小变化都将转换成电信号。
化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,如气敏传感器。
2.2.1光敏传感器光传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。
光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。
光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一,它在自动控制和非电量电测技术中占有非常重要的地位。
光敏传感器的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏三极管、光电耦合器、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、CCD和CMOS图像传感器等。
2.3方案设计1.传感器选择:选用光敏电阻作为采集光照信号的传感器。
2.电阻测试:在室外太阳光强照射下、室内适宜光照下、室内昏暗条件下三种光照条件下分别测的光敏电阻的阻值为<=320欧、1.4--3.6k欧、>=15.6k欧。
3.方案原理图:系统功能描述:考虑到系统的实用价值,确定了光照适宜时的光敏电阻值的范围为1.4--3.6k欧,当光照过强时,LED1点亮,蜂鸣器报警;光照适宜时,LED2点亮;黑暗时,LED3点亮,蜂鸣器也报警。
即光照不适宜时就会报警,所以该系统不但可以完成光强的显示、报警,而且可以判断光照是否适宜。
图2-1 光敏传感器原理框图2.4方案论证1.光照强度的信号采集部分采用光敏电阻作为信号采集器件。
光敏电阻是基于光电导效应的一种光电无光照时, 光敏电阻值(暗电阻)很大, 电路中电流(暗电流)很小;当受到光照时,半导体材料电导率增加,电阻减小。
其阻值随光照增强而减小。
光敏电阻作为光电式传感器的一种,它具有灵敏度高、光谱响应范围宽;体积小、重量轻、机械强度高、耐冲击、耐震动、抗过载能力强和寿命长等特点。
所以选择光敏电阻采集光照信号,并把不同的光照强度转化为不同的电阻值。
把光敏电阻串联在直流电路中即可把不同的电阻值转化为不同的电压值,电路如原理图所示。
于是,就把对光照信号的处理转化为对电压信号V的处理。
2.信号处理部分采用集成电压比较器LM339N作为信号处理的核心元件,电路连接如原理图所示。
光强、适宜、黑暗三种光照状态转换为三个电压值V1,V2,V3作为比较器的输入电压;两个比较器设置两个参考电压Vref1,Vref2。
工作过程分析如下:光照较强时V1>Vref1>Vref2,两个比较器的输出电压分别为(5V,0V);光照适宜时Vref1>V2>Vref2,两个比较器的输出电压分别为(-5V,0V);光照黑暗时V3<Vref2< Vref1两个比较器的输出电压分别为(-5V,5V)。
这样就完成了从模拟信号到数字信号的转换,显示部分就变得容易了。
3.光强显示部分采用发光二极管显示不同的光强状态。
由于比较器的驱动能力有限,所以在输出端加一个上拉电阻提高其驱动能力。
电路连接如原理图所示,分析如下:当光照较强时,两个比较器的输出电压分别为(5V,0V),LED1点亮;光照适宜时,两个比较器的输出电压分别为(-5V,0V),LED2被点亮光照黑暗时,两个比较器的输出电压分别为(-5V,5V),LED2,LED3被点亮,这样三种状态就显示出来了。
4.光强报警部分采用有源蜂鸣器作为报警器件。
路连接如原理图所示用两个NPN型BJT三极管的导通来控制报警电路的导通,三极管的导通又受发光二极管导通与否的控制,发光二极管的导通受光照的控制。
所以光强就可以控制报警器了,设计方案采用了当光照较强或较暗时报警。
工作过程分析如下:当光照较强时,两个比较器的输出电压分别为(5V,0V),LED1点亮,三极管BJT1被导通,报警电路被导通,蜂鸣器报警;光照适宜时,两个比较器的输出电压分别为(-5V,0),LED2被点亮,三极管BJT1截止,报警电路也截止;光照黑暗时,两个比较器的输出电压分别为(-5V,5V),LED2、LED3被点亮,BJT2被导通,报警电路也被导通,蜂鸣器报警。
第3章传感器设计方案及原理说明3.1 传感器工作原理传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。
光传感器的不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。
光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一它在自动控制和非电量电测技术中占有非常重要的地位。
光敏电阻器是利用半导体光电导效应制成的一种特殊电阻器,对光线十分敏感,它的电阻值能随着外界光照强弱(明暗)变化而变化。
他在无光照射时,呈高阻状态;当有光照射时,其电阻值迅速减小。
广泛应用于各种控制电路(如自动照明灯控制电路、自动报警电路等)、家用电器(如电视机中的高度自动调节,照相机中的自动曝光控制等)及各种测量仪器中。
电阻称光导管,它几乎都是用半导体材料制成的光电器件。
光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也可以加交流电压。
无光照时,光敏电阻值(暗电阻)很大,电路中电流(暗电流)很小。
当光敏电阻受到一定波长范围的光照时,它的阻值(亮电阻)急剧减小,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,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量级,亮电阻值在几千欧以下。
通过光敏传感器将光照强弱信号转化为电信号通过发光二极管显示以及蜂鸣器报警从而成为光照强度自动显示检测系统。
光照强度不同光明传感器的组织不同,当光照强度很强时,光敏传感器的阻值很小;当光照强度弱时,光敏传感器的组织很大;当光照强度适宜时光敏传感器的阻值介于强光和弱光的阻值之间。
因此可以通过光敏传感器将光信号变为电信号,并可以利用光照传感器受光照不同阻值不同产生的电信号不同从而显示不同的信号。
3.2 电路的工作原理从电路原理图3-1来看,右边三个比较器部分电路完全相同。
结构分析如下:1、供电电源VCC=5V,给分压电路、比较器、发光管、蜂鸣器供电。
2、分压电路。
包括光敏电阻分压和基准电阻分压。
3、比较电路。
比较器的两个比较端一个从光敏电阻一端引出,接入比较器负比较端,另一个从三个基准电阻分压端引出,接入比较器正比较端。
若光敏电阻比较端阻值大于基准电阻,则分压也大于基准电阻,比较器输出为负,反之亦然。
图3-1工作原理电路图4.显示报警电路。
比较器输出端通过限流电阻接发光二极管,同时为防止比较器无法驱动发光管,输出端通过上拉电阻接电源,以提供足够功率。
最小基准电阻发光管并联蜂鸣器为了分析各部分单元电路之间的关系,我以信号流程做主轴,分析如下:1.信号采集,光敏电阻处于被测环境感光,会有一感光阻值,这样就把被测光信号转化为电信号。
2.信号测量,为了知道光敏电阻的阻值在所分的哪档之间,需要进行测量比较。
分压电路和比较电路就是完成此功能。
光敏电阻和基准电阻分别分压接入比较器两端(实际上是被测信号与基准信号比较)。
由于另一分压电阻相同,电阻大的分压就多。
比较结果反映在比较器的输出端。
采用了三个比较电路比较,就可以确定光敏电阻在四档的哪一档3.信号表达,通过比较器出来的是电压信号,为了使人能直接感知,接上发光二级管。
高电压即点亮发光二级管。
3.3各部分设计原理在本次设计中电路是由许多单元电路组成的,因此,首先必须对各个单元电路进行设计。
主体电路部分的电路主要由振荡电路、计数电路、显示电路以及校时电路四大部分组成。
下面将对各部分电路进行设计。
设计时须对整个系统进行全面综合考虑。