傳感器課設:傳感器課程設計之溫濕度傳感器

2021/12/10 16:05 · 傳感器知識資訊 ·  · 傳感器課設:傳感器課程設計之溫濕度傳感器已關閉評論
摘要:

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傳感器課設:傳感器課程設計之溫濕度傳感器  第1張

傳感器課設:傳感器課程設計之溫濕度傳感器

#include"display.h"
#include"lcd.h"
#include "adc.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
sbit ADCSTART =P3^5;
sbit ADCEOC =P3^4;
sbit BEEP =P2^0;
#define ADCDATAPORT P1;
uint cnt,period;
bit flagSecond =0;
void Delayms(u16 xms)
{
u16 i,j;
for(i=0;i=1000)
humidity =1000;
display(humidity,temperature);
}
// BEEP=1;
if(humidity > 900 || temperature > 320)
{
BEEP =0;
}
else
BEEP =1;
}
}
void int0isr(void) interrupt 0
{
++cnt;
}
void timer0isr(void) interrupt 1{
static uint count=0;
TR0 =0;
TH0 =( - )/256;
TL0 =( - )%256;
TR0 =1;
++count;
if(count >=50){
count =0;
EA =0;
period = cnt;
cnt =0;
EA =1;
flagSecond =1;
}
}

傳感器課設:傳感器課程設計心得

經過半個月的奮斗,傳感器課程設計終于完成,雖然跟自己開始的想法差了不少,總體上還過得去,這個過程中解接觸了一些新的東西,也無意中看到了一些,總結如下,以便查看:
1、 C51編程:C語言在進入main函數前會有一個對單片機內存單元的初始化,另外運用浮點乘除運算時程序龐大,使用循環加或者循環減時會大大的減少程序,對于浮點數的顯示可以將其乘以10的整數冪(這個乘是人編程時設定計算的參數是設好的,并不需要單片機去計算),這樣就可以將浮點運算轉化為整數運算,進一步簡化程序,對于它的顯示可以在固定位置設置小數點(利用&&或者||,由數碼管類型決定),這個方法同樣適用于匯編,且可以使匯編更簡單。在涉及到對硬件的控制時,可以使用C語言的賦值語句,根據外圍硬件的工作時序設定賦值的順序,不過由于C編譯后的具體指令組成并不清楚,很可能出現意想不到的情況(只是設想,還需證實),由于C語言對硬件的控制并不是很強,所以可以使用嵌套或調用匯編的方法,不過這種方法不夠好,可以根據C生成 SRC文件,對其進行改變,從而變成匯編。用C編程的時候注意不要受匯編的干擾,注意指針的使用(這次用C編寫出錯的一個最重要的原因)
2、 AD的使用:一般單片機的時鐘輸出并不能滿足AD的時鐘頻率要求,通常需要進行分頻,利用計數器(例如74LS192)可以做出分頻器,首先計數器進制應為分頻器分頻數的二倍,或門(或非門)的一段接分頻數的輸出端,另一端接計數器的清除端(MR),這樣門輸出即為分頻后的時鐘頻率。在鎖存通道、啟動AD 轉換、允許AD輸出轉換值時,在匯編中通常使用MOVX指令,但是由于使用MOVX時WR、RD變化時間是很短的,可能會在數據沒有準備好時就已經操作了,從而造成數據錯誤,也有可能MOVX的電平維持時間不夠長,從而造成并不能使AD進入我們需要的狀態。解決的辦法是我們按照AD的工作時序,對特定的引腳進行電平變換,即可控制電平的時間,從而保證數據傳輸的正確性。在使用中斷(定時器或者其他)啟動AD轉換后,要在盡可能短的時間內退出該中斷,因為為了保證對AD的操作不被中斷(中斷后可能不能再繼續),在對AD進行操作的中斷中不允許其他中斷,這樣我們必須盡快開啟中斷允許并退出中斷,當然也可以在啟動AD后打開中斷允許,這樣也可以保證轉換值能夠及時被讀取,不過會出現中斷嵌套,可能對程序的運行不利。
3、 Keil與proteus的聯調:使用Keil和proteus聯調,可以單步運行Keil,通過proteus即可觀察到每一條程序的運行結果,同樣可以了解到每一句C語言對應的匯編以及運行的結果。
4、 單片機控制數碼管的顯示時,尤其是多個時,要使用驅動電路,因為數碼管的驅動電流一般為10mA,單片機輸出驅動不夠,驅動電路可以是三極管,也可以使用專門的數碼管驅動芯片,可以減少對單片機資源的占用,例如LM8186,MAX7219等。
5、 壓電蜂鳴器的信號輸出阻抗很高,使用一般的信號采集電路并不能將信號采集進來??梢允褂秒姾煞糯笃?,一是輸入阻抗大,二是靈敏度較高,不過由于電荷放大器的頻響較高,如果沒有好的屏蔽措施極容易引進干擾。另一個辦法是,可以使用高輸入阻抗運放接成電壓跟隨器形式,既可以作為前置放大器的輸入端提高輸入阻抗,又可以起到隔離電路的作用。運放可以選用LM102,輸入阻抗高達1012歐姆,不過供電電源為 正負12到15,并不是很好,不過可以選用其他運放,例如CA3130(高達1.5T)等。
6、 氣壓表壓指示燈部分是無意中發現的現象,具體原理還需要進一步找答案
7、還有一點忘了,數碼管動態顯示的操作順序:關地址,賦段碼,打開地址,每個的刷新時間間隔為1ms左右,時間越長,數碼管亮度越高,不過使用延時時間較長的話,一是可能會閃爍,二是單片機灌電流較大,對單片機不利,這次使用的是400微秒的刷新時間,120歐姆的限流電阻,顯示穩定,亮度也好,不過感覺限流電阻小了一些,耗電功率較大。

傳感器課設:傳感器課程設計之溫濕度傳感器  第2張

傳感器課設:傳感器課程設計報告.doc

一、課程設計目的和任務
(一)課程設計的目的:
1.通過傳感器的課程設計,進一步加深對課本理論知識的理解,掌握各類傳感器的工作原理,培養獨立分析問題、解決問題的能力,提高實踐技能。
2.根據某一類傳感器的特性,提出具體應用。
3.設計原理電路,進行印制電路板的設計;通過計算參數,選擇合適的元器件,在電路板上搭建電路,焊接元器件,并調試通過。
4.通過設計電路,以及對傳感器知識的應用,設計電路,能對人體進行某種感應,進而控制電路完成某項功能。
(二)課程設計的任務:
實現人體感應開關,進行電路圖設計和工作原理的分析,將元器件焊接到電路板,進行系統的實施,調試電路,并分析調試過程出現的問題,解決問題,最終完成任務。
二、分析與設計
1. 設計任務分析
人體感應開關實驗套件主要有進口的LP8072雙排16腳集成塊和單向可控硅組成,它體積小,外形美觀,制作容易,節省能源,是提高我們學習電子技術興趣的良好教材。
LP8072C(兼容:CS9803,WT8072)是一款熱釋電紅外控制電路。它配以熱釋電紅外傳感器和少量外接元器件構成被動式的熱釋電紅外開關。大量應用于:人體感應照明控制、人體感應開關,人體感應控制器,馬達和電磁控制、防盜報警等領域。這里LP8072是由四個獨立的與非門構成,可控硅T選用的是1A單向可控硅,它的測量方法:用R*1檔,將紅表筆接可控硅的負極,黑表筆接正極,這時表針無讀數,然后用黑表筆觸一下控制極K,這時表針有讀數,黑表筆馬上離開這時表針仍有讀數說明可控硅是完好的,光敏電阻選用的是625型,有光照時電阻在20K以下,無光時電阻值大于100M、說明元件是完好的。二極管采用普通的整流管二極管IN4007。
2. 設計方案論證
一切溫度高于絕對零度的物體都在不停地向周圍空間發出紅外輻射能量。人體感應開關就是利用人能輻射特定波長紅外線的基本原理構成的。在觸發人體感應開關開關時不需要人發出任何聲音,而是人走過時身體向外界散發紅外熱量最終控制燈具的開啟,當人離開后,經過一定時間的延遲,自動熄滅。能夠實現“人到燈亮,人走燈滅”的效果。
該開關的工作過程是在人體輻射的紅外線被熱釋電紅外傳感器頭Y1攝取后,即有微弱電信號輸入到LP8072的相應引腳由內部放大器進行放大,放大后的信號經檢測計時后控制輸出驅動單向可控硅,同時外接光敏電阻,白天抑制輸出。
3. 詳細設計
人體感應開關主要由人體感應器、光敏電阻及具有延時功能的可控硅觸發電路等構成,集成電路內含熱釋電紅外傳感器、二級運算放大器、比較器、延時定時器、過零檢測、驅動電路等構成。
人體感應開關
人體感應開關可感應到人體的走近及遠離,當有人進入監視區時,人體射出的7~9納米紅外線,被紅外傳感器接收,紅外傳感器檢測人體的移動引起紅外熱能之變化并將它轉換為電壓量,通過二級選頻放大比較輸入到控制電路中,由控制電路輸出過零脈沖觸發可控硅導通。在白天或光線較亮時,光敏元件呈高阻狀態,導通權交給輸入端即紅外傳感控制器的輸出端,此時如果有人進入監視區,觸發可控硅導通,電燈通電發亮;當人體走出監視區時,觸發可控硅的信號延時到設定的時間后關斷可控硅,電燈熄滅,做到自動關閉。
(2)熱釋電紅外線傳感控制器
熱釋電紅外線傳感控制器能檢測人或某些動物發射的紅外線并轉換成。電信號輸出人體輻射的紅外線中心波長為7~10納米,而探測元件的波長靈敏度在0.2-20納米范圍內幾乎穩定不變。在傳感器頂端開設了一個裝有濾光鏡片的窗口,這個濾光片可通過光的波長范圍為7~10納米,正好適合人體紅外輻射的探測,而對其他波長的紅外線由濾光片予以吸收,這樣便形成了一種專門用作探測人體輻射的紅外線傳感器。
(3)放大電路
放大電路的作用是把產生的微弱信號放大到一定的倍數以使控制電路更精確的控制。
(4)控制電路
可控硅過零觸發是對可控硅過零的通斷控制。當有人進入檢測區時,產生的微弱電壓使可控硅導通,交流電源與負載接通,輸出若干個周波電壓以后,可控硅被關斷,停止交流電壓輸出;經過一定周波數后,再使可控硅導通,如此重復進行。通過改變導通時間對固定重復周期的比值,從而改變輸出電壓有效值的大小。當沒有人體進入檢測區,則沒有電壓使可控硅導通,則燈不亮。
4. 原理圖及元器件清單等
原理圖如下:

元器件清單:

三、系統實施
在拿到實驗套件后,對照材料清單清點一遍,并用萬用表粗略地測量一下各元件的參數,先檢查元件有沒有出錯,在電路板上按先放電阻,再放二極管及其它元件,最后放電容器、光敏電阻的順傳感器課設:傳感器課程設計之溫濕度傳感器  第3張

傳感器課設:精選傳感器課程設計報告,快快收藏

文章摘要:課程設計的目的1、掌握熱電偶的結構、工作原理及正確選擇。2、了解變普通送器的結構及簡單應用。3、通過設計增加對所學知識的靈活掌握和綜合應用能力。二、課程設計的任務要求任務要求:(1)設計測量溫度范圍-100~……

傳感器的設計向來都是學生頭疼的一大難點,怎樣設計才能更科學更講究呢?以下是一篇優秀的設計報告,歡迎大家來參考
一、 主要內容
設計一個帶冷端補償的溫度變送器。其中我們用k型熱電偶作為感溫元件,用100gu作為冷端的自動補償電路的元件,使冷端工作在一個易于計算的環境下,用xtr101把傳感器的電壓信號放大并自動地變換成標準電流信號。并通過對輸出電壓的測量實現對溫度的測量。
二、 基本要求
(1)設計測量溫度范圍-100~500°c的熱電偶傳感器。
(2)選用合適的熱電偶材料,設計測溫電路,冷端補償電路,解決非線性化等問題。
(3)有電路圖(protel繪制),選型與有關計算,精度分析等。
(4)采用實驗室現成的熱電偶進行調試。
(5)完整的實驗報告。
三、主要參考資料:
趙廣林. protel99電路設計與制版.北京:電子工業出版社,2005
程德福,王君.傳感器原理及應用.北京:機械工業出版社,2007
熱電偶溫度變送器設計
一、 課程設計的目的
1、掌握熱電偶的結構、工作原理及正確選擇。
2、了解變普通送器的結構及簡單應用。
3、通過設計增加對所學知識的靈活掌握和綜合應用能力。
二、課程設計的任務要求
任務要求:
(1)設計測量溫度范圍-100~500℃的熱電偶傳感器
(2)選用合適的熱電偶材料,設計測溫電路,冷端補償電路,解決非線性化等問題
(3)有電路圖(protel繪制),選型與有關計算,精度分析等
(4) 采用實驗室現成的熱電偶進行調試
三、課程設計的基本原理
1、熱電偶測溫原理:
下圖為熱電偶測溫原理圖,熱電偶的熱端與被測物體接線,溫度為t。
電偶是一種感溫元件,是一種儀表。它直接測量溫度,并把溫度信號轉換成熱電動勢信號, 通過電氣儀表(二次儀表)轉換成被測介質的溫度。熱電偶測溫的基本原理是兩種不同成份的材質導體組成閉合回路,當兩端存在溫度梯度時,回路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢——熱電動勢。
熱電偶的冷端放在冰水混合液中,整個回路的電動勢由右邊的毫伏表讀出,以此讀數查表即可得熱端被測物體的溫度。
但測溫方法有很多缺點,如冷鍛必須為0℃,電路電動勢為毫伏級,不易測量等,故設計500℃。熱電偶溫度變送器。該變送器將對冷端進行補償,并將電動勢值放大,其測溫范圍為-100℃~500℃
2、變送器原理框圖
四、課程設計的主要內容
1、熱電偶的選擇
熱電偶是工業上廣泛使用的溫度傳感器,它最大的優勢就在于溫度測量范圍極寬,理論上從-270℃的極低溫度到2800℃的超高溫度都可以
測量,并且實際應用中在600℃-2000℃的溫度范圍內可以進行最精確的溫度測量。在化工、石油、電力、冶煉等行業的自動化控制系統中熱電偶發揮著對溫度的監控作用。熱電偶主要有以下幾種標準化的型號:
⑴(s型熱電偶)鉑銠10-鉑熱電偶
⑵(r型熱電偶)鉑銠13-鉑熱電偶
⑶(b型熱電偶)鉑銠30-鉑銠6熱電偶
⑷(k型熱電偶)鎳鉻-鎳硅熱電偶
⑸(n型熱電偶)鎳鉻硅-鎳硅熱電偶
⑹(e型熱電偶)鎳鉻-銅鎳熱電偶
⑺(j型熱電偶)鐵-銅鎳熱電偶
⑻(t型熱電偶)銅-銅鎳熱電偶
本次課程設計選用(k型熱電偶)鎳鉻-鎳硅熱電偶,此熱電偶是目前用量最大的廉金屬熱電偶,其用量為其他熱電偶的總和。正極(kp)的名義化學成分為:ni:cr=90:10,負極(kn)的名義化學成分為:ni:si=97:3,其使用溫度為-200~1300℃。
其主要特點:
(1)k型熱電偶具有線性度好,熱電動勢較大,靈敏度高,穩定性和均勻性較好,抗氧化性能強,價格便宜等優點,能用于氧化性惰性氣氛中。廣泛為用戶所采用。
(2)k型熱電偶不能直接在高溫下用于硫,還原性或還原,氧化交替的氣氛中和真空中,也不推薦用于弱氧化氣氛中。
2、設計構架
(1)設計要求
整套系統要求在-100~500℃范圍對應輸出4ma~20ma的電流型溫度變送器。
在實際的工業化需求中,往往需要設計為標準信號的變送器,以便與
儀表和后續接口電路兼容。在輸出為模擬信號時,有電壓型和電流型兩種變送器。電壓型變送器的輸出為0~5v,雖然其在信號處理方面具有優勢,但抗干擾能力較差,在遠距離傳輸時信號衰減大,而電流型變送器卻在這方面獨具優勢。因此在工業實踐中得以廣泛應用。
通常,電流型變送器有輸出0~20ma和4~20ma兩種。對于輸出0~20ma的變送器,雖然電路調試及數據處理都比較簡單。但對于輸出4~20ma的變送器,能夠在傳感器線路不通時,通過是否能檢測到正常范圍內的電流,判斷電路是否出現故障,因此使用更為普遍。
(2)電路功能
【1】溫度補償
當熱電偶測溫時,其冷端溫度受環境變換影響較大,從而會影響最后測量的電信號。為了能得到穩定的電信號,以便算出真實的待測溫度,需要對熱電偶的冷端進行溫度償。(見圖3)
【2】信號的放大
熱電偶測溫的原理是基于熱電轉換效應。雖然它集放熱、轉換為一體,能直接實現溫度到電壓的輸出,但輸出幅度很微小。如k型熱電偶的靈敏度為0.04mv/℃。因此,對其信號必須進行放大。
【3】主要器件
a、熱電偶作為感溫元件,采集溫度信號;
b、銅電阻作為補償電阻,補償熱電偶的冷端溫度;
c、xtr101為小信號處理專用芯片,將輸入的微弱信號放大后便于遠端傳輸;
d、rl負載電阻,便于電信號的測量。
3、具體電路的設計
(1)xtr101信號調理芯片
為了得到穩定的4ma~20ma的輸出電流,我們選用常用的信號放大芯片xtr101。
xtr101通用型變送器單片模塊電路,可把傳感器的電壓信號自動地
變換成標準電流信號。內含一個高精度的儀表放大器、一個電壓/電流變換器和二個相同的1ma精密恒流源基準。該電路失調電壓低,最大為30uv,漂移小,最大為0.75uv/℃,外接元件可適于遠程信號傳輸變換和熱電偶、電阻溫度計、熱敏電阻以及應變計電橋登多種工作狀態的變送器電路。實際應用時,應在輸出端外加一個功率管,使工作時的熱源外移,以保證其工作穩定性。
傳感器的電壓信號由3、4腳輸入,5、6腳外接電阻rs可以調節輸出滿幅度,1、2、14腳外接電位器組成出示調零電路,10、11腳分別輸出兩個1ma恒流,可以用于傳感器供電,8腳接電源正端(也且是環流注入端),7腳通過負載電阻rl接電源負極(也是環流信號輸出端),12、8、9可外接功率管。
xtr101兩線制變送器的優點是抗干擾能力很強,長期運轉導致的壓降、電機噪音、繼電器、電力拖動裝置、電器開關、電流互感器和工作設備電源的頻繁切換啟動均無影響。
它的工作溫度范圍為-40℃至80℃。 xtr101芯片電路圖如圖4所示,r1=1kω,r2=52.6ω,r3=r4=1.25kω,rs為調增益的電阻
要點分析
【1】增益調節
rs為增益調節電阻,調節rs可使輸入電壓ein在從最小值變到最大值時使輸出電流io從4ma變到20ma。即△i=16ma的輸出電流。需要注意的是:為使io不超過20ma,當rs=∞時,ein不應超過1v,而當rs減小時,ein也應相應減小。
【2】輸入偏置
由于xtr101使用的是單電源,因此在正常工作時,信號輸入端應加+5v左右的偏置電壓。該電壓可利用2個內部參考電流源或其中之一通過一個電阻產生所需電壓。如圖3中的r2。
由于2個輸入端都存在直流偏壓,這就相當于在放大器的輸入端存在一個共模電壓,xtr101的技術指標中已經包含了這部分誤差。
【3】零點調整
xtr101可以把任何范圍(小于1v)的電壓信號變換為4~20ma的輸出電流,它的任務就是在輸入電壓最小時使輸出電流為4ma,即零點調整,
也就是使零點能夠上下偏移??衫脠D4中的電阻r3和1ma的內部參考電流源在r3上所產生的壓降v3來作為偏移電壓進行零點調整。即調節r3,讓其在v3=(v3)min時,使: ein=v4-(v3)min=0。
【4】溫度補償
當熱電偶測溫時,其冷端溫度受環境變換影響較大,從而會影響最后測量的電信號。為了能得到穩定的電信號,以便算出真實的待測溫度,需要對熱電偶的冷端進行溫度補償。
我們選用銅電阻作為補償元件,是因為它在常溫下具有很好的穩定性。
設熱電勢為e(t,t0),若冷端溫度t0變化t1后,熱電勢就變為e(t,t1),即△e=e(t,t0)-e(t,t1),銅電阻就是用于對隨溫度變化的△e進行自動補償。將銅電阻和熱電偶的冷端一同置于室內環境溫度下,將熱電偶放入冰水混合液中。調節r3使輸入電壓為0mv,而在其后的各溫度點進行測量時,不再調節r3,雖然環境溫度會變化,對熱電偶有影響,但銅電阻的阻值也會隨環境溫度的變化而變化,導致其兩端的電壓改變,這種變化的電壓就是用于抵消熱電偶受溫度變化影響的電勢,從而達到補償目的。 我們選用分度號為100的銅電阻,即在0℃時的電阻為100ω,在100℃時的電阻為142.80ω,所以銅電阻的敏感系數為△r/△t=42.8q/100℃,在溫度為t時刻時,銅電阻的阻值cut=100ω+(42.8ω/100℃)t。
各參數的選擇計算
【1】增益調節電阻
因為設計要求,選擇溫度范圍:-100℃~500℃。當t=500℃時,io=20 ma,rl選510ω,所以url=10.2v,這就需要調節rs,即調節增益電阻。當溫度為0℃時,熱電偶電壓e為0 mv,靈敏度為:0.053mv/℃。
當溫度為-100℃時,io=4ma,ein=0mv;
當溫度為500℃時,io=20ma,ein=31.8mv。
根據公式(1-1):△io=(40/rs+0.016/ω)△ein
又因為△iomax=20ma-4ma=16ma,△emax=31.8mv-0mv=31.8mv
所以有16 ma=(40/rs+0.016/ω)31.8mv
得rs=77ω
【2】調零電阻和溫度系數補償電阻
將熱電偶的熱端置于500℃的溫度環境中,設此時環境溫度為20℃。由于熱電偶的溫度系數為0.053mv/℃,若其冷端感應的溫度由20℃變化至100℃,則熱電偶兩端的電壓由3.2 mv變化至0mv,電壓差為3.2mv。這個差值應由cut100和r1的并聯電阻兩端電壓自動補償。
當冷端溫度為20℃時,cut100=100ω+(42.8ω/100℃)*20℃=108..56ω。
當冷端溫度為100℃時,cutl00=100ω+(42.8ω/100℃)*100℃=148.8ω。
[148.8*r1/(148.8+r1)-108.56*r1/(108.56+r1)]*1ma=0.053mv/℃*(100-20)℃
可得:r1=61.3ω。
根據公式:io=(40/rs+0.016/ω)ein+4ma,和io的輸出范圍:
4ma~
20ma當t=-100℃時,要使io=4ma,就要調節r3,既調零電阻。將熱電熱端置于0℃的溫度環境中。此時環境溫度仍為20℃,即溫差-20℃,熱電式e=-20℃·0.053mv/℃=1.06mv, 3,4 間的信號輸入ein=0mv,cu100(20℃)=100ω+(48.8ω/100℃)*20℃=109.6ω
根據圖3,可得:
v4=e(t,t0)+1ma·[cu100(20℃)/(cu100(20℃)+r1)]
v3=1ma·r3
在0℃測量點(零點):v4=v3,
即:1ma·[108.56-61.3/(108.56+61.3)]-1.06 mv=1ma*r3
可推出:r3=97.84ω
(3)調試
【1】調零。將熱電偶觸頭放入冰水混合液中,即0℃中。接上電源后,邊調節電位器r3,邊測rl兩端電壓,直至rl兩端電壓約為2.04v,即輸出電流io為4ma。
【2】將熱電偶放入沸水中,接上電源后,邊調節電位器rs,邊測rl兩端電壓,直至rl兩端電壓約為10.2v。即輸出電流10為20ma。
【3】靈敏度
五、心得體會: 在今年的3月初,我們進行了傳感器的課程設計,這是我第一次真正的獨立設計一個東西,老師只是給出一個題目和大致的要求,其他的都是靠自己完成。必須承認,這對于我的挑戰還是非常大的。
首先,要使用以前基本沒用過的prtel99和protel這兩種軟件作圖,下載下來的都不能安裝,只能用以前學的cad做圖了。這一環節幾乎占了這次課程設計的一半時間。好在上學期曾選修過這門課程,在畫原理圖是還順風順水,蛋到布線圖是確實遇到了很大的麻煩,經過不懈的努力,最終我還是做出了布線圖,這是我做出的第一幅布線圖!
其次,就是對元器件的學習,熱電偶還好,畢竟在課本上學過些皮毛,不至于從頭學起。但是,變送器就不同了,全靠自學,從結構到原理,
都得弄明白才行。在這期間我發現我的自學能力太有限了,許多很簡單的東西我自己怎么也看不明白,但是,總想做出點什么的心讓我堅持了下來。
這次的課程設計讓我學到了很多課本上沒有的東西,擴展了自己的視野,增強了自己的動手能力,清醒的認識到自己的不足,培養了小心謹慎的作風,使自己對課題設計了解進一步加深??傊?,此次的課程設計使我收獲頗豐,也是我上大學來難忘的一次經歷。
六、參考文獻
1、趙廣林.protel99電路設計與制版.北京:電子工業出版2005
2、程德福,王君.傳感器原理及應用.北京:機械工業出版2007
3、張宏建,蒙建波.自動檢測技術與裝置.北京:化學工業出版社2004
4、沈任遠,吳勇.常用電子元器件簡明手冊.北京:機械工業出版社2000
5、王福瑞.集成電路器件大全.北京航天航空出版社,1999

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