提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档
前言
完成光强检测与控制系统的硬件原理图设计,仿真、pcb设计以及电路的焊接、调试、完成光强检测与控制系统软件的编程与数据处理,实现光强信号实时测量以及报警。利用labview软件编程数据采集知识编写数据采集程序,实现光强信号实习测量以及控制
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、实习内容
1.1 光强检测与控制电路设计与仿真,要求设计一个电路,能利用光敏电阻将光强信号转化为电压信号通过采集卡采集并输入计算机进行显示,同时利用采集卡的数字输出功能输出信号,驱动发光二极管发光,控制光强,并完成proteus仿真。
1.2 完成光强检测与控制电路板设计。利用Altium designer软件,完成原理图绘制、ERC检查,进行电路板布局布线,并DRC检查。
1.3 完成电路板的制作与焊接。
1.4 编写myDAQ光强检测与控制系统的labview程序,采集光强信号,并调节控制光强。
1.5 连接电路板和Mydaq采集卡测试程序的运行状况。
二、实习方法
2.1 proteus仿真部分
首先我们对绘制的仿真电路图进行仿真,仿真电路包括两个部分,分别是光强检测电路与光强控制电路,光强检测电路主要包括光敏电阻和LM358放大器,光强控制电路主要为数字采集部分和发光二极管。
光强控制电路主要是利用Mydaq采集卡的数字输出功能输出信号,驱动发光二极管发光,通过控制Mydaq采集卡输出的信号,从而控制发光二级管的亮度,从而达到控制光强的目的。
光强检测电路主要是利用光敏电阻,随着光强的增加,光敏电阻阻值越小,而光敏电阻阻值越小,从而是对外输出的电压值减少。这样,我们就可以利用这一点,通过使用万用表检测电压的变化,从而得到当前环境光强情况。仿真电路图如图1-1所示。

2.2 使用Altium designer软件绘制原理图
2.2.1 工程创建
第一步:桌面上新建一个文件夹
第二步:在上述文件夹下,创建一个名为“光强检测与控制电路”的文件夹
第三步:在上述文件夹下,创建一个名为 “光强检测与控制电路.PRJPCB”的设
计工程文件。
第四步:在上述建好的工程文件中,分别创建
原理图文件(光强检测与控制电路.SchDoc)
原理图库文件(光强检测与控制电路.SchLib)
PCB 库文件(光强检测与控制电路.PcbLib)
第五步:工程界面如下图2-2-1

2.2.2 绘制封装以及链接封装与原件原理图
打开原理图库文件(光强检测与控制电路.SchLib)和封装库文件(光强检测与控制电路.PcbLib),完成 LDR(光敏电阻)的原理图设计,及 LED(发光二极管)、LDR 和 LM358(放大器)的封装设计,其他器件均可在 AD 默认器件集成库和连接件集成库中找到,LM358 元件原理图可在“IC 芯片.SchLib”文件中 找到,具体如下图2-2-2、2-2-3、2-2-4、2-2-5所示:

本文详细描述了一次实习经历,涉及光强检测与控制电路设计、AltiumDesigner原理图绘制、PCB制作、LabVIEW编程,以及整个项目的仿真、测试和数据处理过程。
最低0.47元/天 解锁文章
1万+

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



