Arduino应用开发:第七章代码及练习答案

本文介绍了一个使用Arduino进行光敏电阻监测的项目。通过读取A0口的数据并计算实际电压和光敏电阻值,实现了环境光线强度的检测,并在光线低于设定阈值时触发警示灯。该项目有助于理解传感器的基本应用。

编号:LDR

[code]
const int ldrPin = A0;  //定义与光敏电阻相连的管脚为A0管脚
unsigned int algData; //读入A0管脚的原始数据
float vltg;            //A0管脚的电压值
float ldrRstr;        //光敏电阻的电阻值,单位为千欧

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  algData = analogRead(ldrPin);      //读取管脚的电压转换值
  vltg = algData*5.0/1023;           //计算出实际的电压值 
  ldrRstr = 10*(5-vltg)/vltg;        //计算出光敏电阻的电阻值 
  Serial.print("读取电压转换值:");
  Serial.println(algData);
  Serial.print("计算出的电压值");
  Serial.println(vltg);
  Serial.print("光敏电阻阻值:");
  Serial.println(ldrRstr);
  Serial.println("======================");//加入一行分隔符
  delay(1000);
}
[/code]

=========================================================================

编号:LDR_a1

[code]

const int ldrPin = A0;  //定义与光敏电阻相连的管脚为A0管脚
const int lmtLvl = 550; //设定的光强过弱告警阈值       
const int warnLed = 13; //告警指示灯
unsigned int algData; //读入A0管脚的原始数据
float vltg;            //A0管脚的电压值
float ldrRstr;        //光敏电阻的电阻值,单位为千欧

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(warnLed, OUTPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  algData = analogRead(ldrPin);      //读取管脚的电压转换值
  vltg = algData*5.0/1023;           //计算出实际的电压值 
  ldrRstr = 10*(5-vltg)/vltg;        //计算出光敏电阻的电阻值 
  Serial.print("读取电压转换值:");
  Serial.println(algData);
  Serial.print("计算出的电压值");
  Serial.println(vltg);
  Serial.print("光敏电阻阻值:");
  Serial.println(ldrRstr);
  Serial.println("======================");//加入一行分隔符
  
  if(algData < lmtLvl){     //光线强度弱于设定的阈值 
      digitalWrite(warnLed, !digitalRead(warnLed));  //警示灯闪烁
  }else
  {
      digitalWrite(warnLed, HIGH);                   //警示灯长亮
  }
  delay(500);
}
[/code]

**项目名称:** 基于Vue.js与Spring Cloud架构的博客系统设计与开发——微服务分布式应用实践 **项目概述:** 本项目为计算机科学与技术专业本科毕业设计成果,旨在设计并实现一个采用前后端分离架构的现代化博客平台。系统前端基于Vue.js框架构建,提供响应式用户界面;后端采用Spring Cloud微服务架构,通过服务拆分、注册发现、配置中心及网关路由等技术,构建高可用、易扩展的分布式应用体系。项目重点探讨微服务模式下的系统设计、服务治理、数据一致性及部署运维等关键问题,体现了分布式系统在Web应用中的实践价值。 **技术架构:** 1. **前端技术栈:** Vue.js 2.x、Vue Router、Vuex、Element UI、Axios 2. **后端技术栈:** Spring Boot 2.x、Spring Cloud (Eureka/Nacos、Feign/OpenFeign、Ribbon、Hystrix、Zuul/Gateway、Config) 3. **数据存储:** MySQL 8.0(主数据存储)、Redis(缓存与会话管理) 4. **服务通信:** RESTful API、消息队列(可选RabbitMQ/Kafka) 5. **部署与运维:** Docker容器化、Jenkins持续集成、Nginx负载均衡 **核心功能模块:** - 用户管理:注册登录、权限控制、个人中心 - 文章管理:富文本编辑、分类标签、发布审核、评论互动 - 内容展示:首页推荐、分类检索、全文搜索、热门排行 - 系统管理:后台仪表盘、用户与内容监控、日志审计 - 微服务治理:服务健康检测、动态配置更新、熔断降级策略 **设计特点:** 1. **架构解耦:** 前后端完全分离,通过API网关统一接入,支持独立开发与部署。 2. **服务拆分:** 按业务域划分为用户服务、文章服务、评论服务、文件服务等独立微服务。 3. **高可用设计:** 采用服务注册发现机制,配合负载均衡与熔断器,提升系统容错能力。 4. **可扩展性:** 模块化设计支持横向扩展,配置中心实现运行时动态调整。 **项目成果:** 完成了一个具备完整博客功能、具备微服务典型特征的分布式系统原型,通过容器化部署验证了多服务协同运行的可行性,为云原生应用开发提供了实践参考。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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