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简易光照度计的设计(优选材料)

简易照度计设计
1实验任务
1.1实验目的
1,了解光敏二极管的基本特性。

2,设计和制作简易照度计。

1.2 实验要求
1,根据参考电路,分析照度计的基本工作原理。

2,测量光敏二极管的基本资料。

3,根据光敏二极管的基本特性,设计和制作1000LUX的简易照度计。

1.3 实验所需器材
电阻,电位器,运算放大器,正负12V电源,负9V电源,51单片机,数码管,高压汞灯,连接线照度计设计模板(电路板),光敏二极管(日光型,响应波长在5000埃到6000埃),万用表。

1.4 设计内容
1,根据电路图制作照度计实验模板。

2,调节照度计旋钮使光敏二极管处的照度为100LUX,并保持该照度不变,然后将光敏二极管接入IC1的输入端,并将K置于1的位置使光敏二极管处于0偏压的状态,测量该照度下光敏二极管的光电流。

3,测量不同照度下(200,300,400,500,600 700,800LUX)光敏二极管的光电流,并做出照度—电流曲线。

4,将K置于2,3的位置给光敏二极管的正极加上一个负偏压并测量出该电压的大小,重复2,3步的内容,做出照度计—电流曲线,并比较。

5,根据不同照度计下的输出电压设计制作简易照度计。

2设计原理
2.1 基本理论
硅光电池是一种能将光能直接转换成电能的半导体器件,它实质上是一个大面积的半导体PN结,其工作原理是光生伏特效应。

当光照射在硅光电池的PN结区时,会在半导体中激发出光生电子-空穴对。

PN结两边的光生电子-空穴对在内电场作用下,多数载流子的不能穿越阻挡层,而少数载流子却能穿越阻挡层,结果,P区的光生电子进入N区,N区的光生空穴进入P区,使每个区中的光生电子-空穴对分割开来。

光生电子在N区的集结使N区带负电,光生电子在P区的集结使P区带正电。

P区和N区之间产生光生电动势。

当硅光电池接入负载后,光电流从P区经负载流至NE,负载中就会有功率输出。

利用AT89C51芯片实现控制电路,用ADC0809模数转换器实现模拟信号和数字信号的转换。

当光电池接入负载,将输出的信号通过三极管放大,通过模数转换器ADC0809转换为数字信号,通过单片机控制电路将信号输入LCD显示屏,在显示屏上显示当前的照度值。

2.2 系统框图 系统框图如下:
2.3 程序设计流程图
程序流程图如下:
光电转换前置放大 A/D 模数转换
单片机控制电路
LCD 显示 图1 照度计设计系统框图
开始
初始化
信号输入
A/D 转换
LCD 显示
图2 程序设计流程图
3实现方案
3.1 硬件电路图
3.2原理图说明
3.2.1光电前置放大电路
利用三级管的的放大作用,将带负载的光电池电路输出的电流放大,为了保证信号有更好的线性关系,所以将三极管接成电流转换为电压的形式。

经过测量,电压放大的范围大概为0.2V到2.3V。

3.2.2 AD转换电路
采用ADC0809模数转换芯片和AT89C51单片机,将光电池接收的光信号转换后放大的电压模拟信号转换为数字信号,然后通过单片机的控制电路将数字信号送到LCD 显示屏。

图3 照度计硬件原理图。

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