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传感器的应用实验报告.docx

上传人:niupai11 2022/7/25 文件大小:577 KB

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传感器的应用实验报告.docx

文档介绍

文档介绍:实验33传感器原理及应用
【实验目的】
了解传感器的工作原理。
掌握声音、电压等传感器的使用方法。
用基于传感器的计算机数据采集系统研究电热丝的加热效率。
【实验仪器】
PASCO公司750传感器接口 1台,温度传感器1只,电流reSt
SidMl 0cU*t
将750接口背面的开关拨至off,插上电源。用USB线将接口背面的插口与计算 机相连,将开关拨至on的位置,这时750接口前面板上绿色的电源指示灯点亮。
双击计算机桌面上的Data Studio图标,进入控制软件。计算机自动检测到750接 口,提示设备已准备好,可以进行实验了。主控程序界面如图4 所示。
将要使用的传感器接入750接口的模拟或数字端口。在传感器列表中选择相应的 传感器图标,单击鼠标左键并将图标拖放至相应的端口。这时,传感器的图标就显示在端口 的附近,并通过一黑线与端口相连。
双击传感器的图标,弹出传感器参数设置窗口,按实验具体要求更改参数后点击
“确定”则数据采集系统设置完毕。每种传感器的参数都不尽相同,设置前需查阅说明书。
将传感器连接至被测实验系统中,点击 按钮就可开始记录数据了。并将数 据通过图表的形式在屏幕上实时显示出来。
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Digib 1
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Graph 1
图4 DalaStudio软件主界面
4 •电子元器件的伏安特性
电阻、电容、二极管等元器件是构成电子线路的一些基本单位。在元件两端加上电压, 测量流过元件的电流随电压的变化关系,就称为元件的伏安特性。若所加电压为直流电压, 则测量的是直流特性;相应地,如果电压为交流电压,则测出的相位、分压幅度等参数随频 率的变化关系则称为交流特性。认识并掌握上述元器件的交直流特性将为进一步深入学****电 子线路打下一定的基础。
【实验内容】
,掌握PASCO公司的Data Studio软件和基于750接口的计 算机数据采集系统的使用方法。
分别将声音、电流、电压、温度等四种传感器和功率放大器等接入750接口,根据 说明书掌握其使用方法,并在屏幕上分别显示出传感器采集到的信号曲线。
采用电流和电压两种传感器,测量电阻、电容、二极管的直流伏安特性。测量电路
如图5。画出三种元件的直流伏安特性曲线,并计算电阻的阻值,二极管的正向导通电压和
图5伏灾特性测蟻嵐理图
反向击穿电压,并与标称值比较。其中反向击穿电压在上述测量系统中不一定测得出来,试 说明原因。
(一)第一周实验内容
熟悉SW 750接口或SW500接口的使用方法,用电压传感器测量实验室内的电 磁干扰(下面以SW750接口为例介绍实验步骤):
打开计算机,接通SW750接口的电源。
打开Data Studio控制软件,点击“实验一更改接口”,选择750接口。
将电压传感器插入A、B或C任一个模拟通道(Analog Channel)。
在Data Studio软件界面中双击电压传感器图标或将其拖放到对应通道中,此时在 SW750接口通道下应该出现传感器的图标,表示传感器可以使用了。
点击“启动”开始采集数据,点击“停止”可结束数据采集。
在显示子窗口中分别点击“表格”、“示波器”、“数字表”、“图表”、“仪表”、 “直方图”等选项,观察在不同模式下被采集数据的显示效果。
用“示波器”模式观察电磁干扰信号,观察用两手分别接触电压传感器两端前后信号 的异同,并记录观察到的现象。
停止采集数据,单击电压传感器图标,按“Del”键删除传感器,再将传感器从SW750
接口中拔出,就可结束传感器的使用。其他传感器的使用方法与此类似。
学****和掌握功率放大器的使用方法(使用SW500接口的该内容不做)
功率放大器实际上是一台程控信号发生器,可以输出正弦波、三角波、方波等信号。依
说明书操作。
观察传感器采集参数对测量结果的影响
用功率放大器输出f =10Hz、Vp=2V的三角波。(使用SW500接口的采用函数信号 发生器提供)
用电压传感器观察被测信号。改变电压传感器的实验参数,“采样率”分别取1Hz、
10Hz、100Hz、1kHz, “灵敏度”分别取“低IX”、“中10X ”等,观察参数改变前后信
号波形的变化情况,并记录现象。
用声音传感器观测音叉、说话声、桌面震动等声音信号的波形,并观察和分 析这些信号的频谱
(1)用声音传感器,在“图表”模式下观察音叉振动的信号。
(2) 使用傅立叶变换“FFT”模式观察并分析音叉振动信号的频谱,记录音叉的固有振动 频率。
(3) 采用相同方法,观察并分析“用手敲击桌面”、“实验者说话”两种声音信号及其频 谱。记录振动频率最低的频率以及振动幅度最大的频率