版选修3_2.pptx
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1、3 实验:传感器的应用,1.斯密特触发器斯密特触发器是一种特殊的非门(选填“与门”“或门”或“非门”)电路。当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值时,输出端Y会突然从高电平跳到低电平,而当输入端A的电压下降到另一个值的时候,Y会从低电平跳到高电平。斯密特触发器可以将连续变化的模拟信号转换为突变的数字信号。 2.光控开关 如图所示的光控开关电路中的LED是发光二极管(填电子元件的名称),RG是光敏电阻(填电子元件的名称),当有较强的光照射RG时,斯密特触发器Y端输出高(选填“高”或“低”)电平。,3.温度报警器 如图所示的温度报警器电路中RT是热敏电阻(填电子元件的名称),当环境温度较高时,蜂
2、鸣器将发出鸣叫声。,探究突破 一、实验目的 1.了解光控开关和温度报警器的工作原理。 2.练习用传感器制作自动控制设备。,二、实验原理 1.光控开关电路分析 (1)电路如图所示,(2)斯密特触发器 实质是一个具有特殊功能的非门,当A端电势高于1.6 V时,Y端会输出0.25 V的低电势,当A端电势低于0.8 V时,Y端会输出3.4 V的高电势。,(3)电路分析 电磁继电器的工作原理 由于集成电路允许通过的电流较小,要用白炽灯泡模仿路灯,就要使用继电器来启闭另外的供电电路。如图所示,图中虚线框内即为电磁继电器J,D为动触点,E为静触点。当线圈A中通电时,铁芯中产生磁场,吸引衔铁B向下运动,从而带
3、动动触点D向下与静触点E接触,将工作电路接通,当线圈A中电流为零时,电磁铁失去磁性,衔铁B在弹簧作用下被拉起,动触点D与静触点E分离,自动切断工作电路。,控制电路的原理 天较亮时,光敏电阻RG阻值较小,斯密特触发器输入端A电势较低,则输出端Y输出高电平,线圈中无电流,工作电路不通;天较暗时,光敏电阻RG电阻增大,斯密特触发器输入端A电势升高,当升高到一定值,输出端Y由高电平突然跳到低电平,有电流通过线圈A,电磁继电器工作,接通工作电路,使路灯自动开启;天明后,RG阻值减小,斯密特触发器输入端A电势逐渐降低,降到一定值,输出端Y突然由低电平跳到高电平,则线圈A中不再有电流,电磁继电器自动切断工作
4、电路的电源,路灯熄灭。,2.温度报警器电路分析 电路如图所示。常温下,调整R1的阻值使斯密特触发器的输入端A处于低电平,则输出端Y处于高电平,无电流通过蜂鸣器,蜂鸣器不发声;当温度升高时,热敏电阻RT阻值减小,斯密特触发器输入端A电势升高,当达到某一值(高电平),其输出端由高电平跳到低电平,蜂鸣器通电,从而发出报警声,R1的阻值不同,则报警温度不同。,三、实验器材 1.光控开关实验:斯密特触发器、发光二极管、二极管、继电器、灯泡(6 V,0.3 A)、可变电阻R1(最大阻值51 k)、电阻R2(330 )、光敏电阻、集成电路实验板、直流电源(5 V)、导线若干、黑纸。 2.温度报警器实验:斯密
5、特触发器、蜂鸣器、热敏电阻、可变电阻R1(最大阻值1 k)、集成电路实验板、直流电源(5 V)、导线若干、烧杯(盛有热水)。,四、实验步骤 1.光控开关实验步骤 (1)按照电路图将各元件组装到集成电路实验板上。 (2)检查各元件的连接,确保无误。 (3)接通电源,调节电阻R1,使发光二极管或灯泡在普通光照条件下不亮。 (4)用黑纸逐渐遮住光敏电阻,观察发光二极管或灯泡的状态。 (5)逐渐撤掉黑纸,观察发光二极管或灯泡的状态。 2.温度报警器实验步骤 (1)按照电路图将各元件组装到集成电路实验板上。 (2)检查各元件的连接,确保无误。 (3)接通电源,调节电阻R1,使蜂鸣器常温下不发声。 (4)
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