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基于光纖傳感器的位移計(jì)設(shè)計(jì)-展示頁(yè)

2024-11-22 02:54本頁(yè)面
  

【正文】 文 基于光纖傳感器的位移計(jì)設(shè)計(jì) 第 13 頁(yè) 5. 結(jié)論 此 次 設(shè)計(jì)的集成直流穩(wěn)壓電源其性能指標(biāo)基本符合老師所給任務(wù)書中所要求的性能指標(biāo)。;取得 ASCII 碼 MOV TEMP2,A 。;顯存位置 POP ACC 沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院課程設(shè)計(jì)論文 基于光纖傳感器的位移計(jì)設(shè)計(jì) 第 8 頁(yè) ANL A,0FH MOV DPTR,BCD_CODE 。 DPTR 指到 ASCIICODE MOVC A,A+DPTR 。 DPTR 到 SCIICODE MOVC A,A+DPTR 。采樣值轉(zhuǎn)換為電壓值 沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院課程設(shè)計(jì)論文 基于光纖傳感器的位移計(jì)設(shè)計(jì) 第 6 頁(yè) MOV A,40H CALL HEX_LEDD MOV 5FH,TEMP MOV A,41H CALL HEX_LED MOV 5EH,TEMP1 MOV 5DH,TEMP2 MOV 5CH,3EH 。 存放中間結(jié)果 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 1000H MAIN:MOV SP,60H SETB CLR MOV SET_VH,05H MOV SET_VL,00H MOV SET_VL1,00H MOV SET_VL2,00H LCALL INIT_8155 START1:LCALL AD_LED LCALL SET_KEY LCALL ARM SJMP START1 AD_LED:LCALL ADC0809 。 存放中間結(jié)果 TEMP1 EQU 33H 。 預(yù)置值的低位的低位 ADVAL EQU 3FH 。 預(yù)置值的低位 SET_VL1 EQU 52H 。;調(diào)用延時(shí)子程序的次數(shù) SET_VH EQU 50H 。 當(dāng)滑動(dòng)變阻器上半部分最小時(shí),輸出截圖如下 圖 11當(dāng)滑動(dòng)變阻器上半部分最小時(shí)電壓波形 沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院課程設(shè)計(jì)論文 基于光纖傳感器的位移計(jì)設(shè)計(jì) 第 5 頁(yè) 圖 12當(dāng)滑動(dòng)變阻器上半部分最小時(shí)電流 圖 13當(dāng)滑動(dòng)變阻器上半部分最小時(shí)紋波電壓 在 額定負(fù)載且輸入電壓產(chǎn)生最大變化的條件下,輸出電壓產(chǎn)生的變化量△ U0稱為電壓調(diào)整率 dU=(UoU)/Uo=( ) /*100%=%; 在輸出電壓一定且負(fù)載電流產(chǎn)生最大變化的條件下,輸出電壓 的變化量△ U0 稱為電流調(diào)整率 ()/*100%=1%ML8155 EQU 0DF00H K8155A EQU 0DF01H K8155B EQU 0DF02H K8155C EQU 0DF03H DTIMER0 EQU 30H 。為了使程序設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,一般把一次測(cè)量?jī)x表的下限 A0 所對(duì)應(yīng)的A/ D 轉(zhuǎn)換值置為 0,即使 N0= 0。線性關(guān)系標(biāo)度變換的公式為 : 0000 )( ANN NNAAA mxmx ????? 式中, 0A -一次測(cè)量?jī)x表的下限; mA -一次測(cè)量?jī)x表的上限; xA —— 實(shí)際測(cè)量值(工程量); 0N -儀表下限所對(duì)應(yīng)的數(shù)字量; mN —— 儀表上限所對(duì)應(yīng)的數(shù)字量; xN --測(cè)量值所對(duì)應(yīng)的數(shù)字量。 4. 電路性能指標(biāo)的測(cè)試 用示波器( XSC1)直接測(cè)量輸出電阻 RL兩端的波形圖,觀察波形的幅值。 穩(wěn)壓電路 穩(wěn)壓 電路 原理框圖 如圖 6所示。為了得 到較為平滑的輸出電壓,選擇電容時(shí)應(yīng)選擇較大的電容。 圖 5 整流濾波電路 原理框圖 整流電路 的原理是 利用單向?qū)щ娫?50Hz 的正弦交流電變換成脈動(dòng)的 交流電,然后傳送給濾波電路 。F/V顯示表的切換開關(guān)置 2V 檔,開啟主、副電源。 缺點(diǎn):靈敏度較低。 光纖在其中僅起導(dǎo)光作用,光照在光纖型敏感元件上受被測(cè)量調(diào)制。 優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)緊湊、靈敏度高。 , 被測(cè)量對(duì)光纖內(nèi)傳輸?shù)墓膺M(jìn)行調(diào)制 , 使傳輸?shù)墓獾膹?qiáng)度、相位、頻率或偏振態(tài)等特性發(fā)生變化 , 再通過對(duì)被調(diào)制過的信號(hào)進(jìn)行解調(diào) , 從而得出被測(cè)信號(hào)。一類是功能型(傳感型)傳感器 。 光纖傳感器憑借著其大量的優(yōu)點(diǎn)已經(jīng)成為傳感器家族的后起之秀,并且在各種不同的測(cè)量中發(fā)揮著自己獨(dú)到的作用,成為傳感器家族中不可缺少的一員。這種光纖傳輸?shù)膫鞲衅鬟m用范圍廣,使用簡(jiǎn)便,但是精度比第一類傳感器稍低。在這種傳感器系統(tǒng)中,傳統(tǒng)的傳感器和光纖相結(jié)合。 另外一個(gè)大類的光纖傳感器是利用光纖的傳感器。光纖陀螺也是光纖自身傳感器的一種,與 激光陀螺相比,光纖陀螺靈敏度高,體積小,成本低,可以用于飛機(jī)、艦船、導(dǎo)彈等的高性能慣性導(dǎo)航系統(tǒng)。當(dāng)光纖受到一點(diǎn)很微小的外力作用時(shí),就會(huì)產(chǎn)生微彎曲,而其傳光能力發(fā)生很大的變化。利用光纖的繞性和低損耗,能夠?qū)⒑荛L(zhǎng)的光纖盤成直徑很小的光纖圈,以增加利用長(zhǎng)度,獲得更高的靈敏度。測(cè)量臂傳輸?shù)墓馀c參考臂的參考光互相干涉(比較),使輸出的光的相 位 (或振幅 )發(fā)生變化,根據(jù)這個(gè)變化就可檢測(cè)出被測(cè)量的變化。 所謂光纖自身的傳感器,就是光纖自身直接接收外界的被測(cè)量。在這一過程中,光纖傳感器這個(gè)傳感器家族的新成員倍受青睞。目前光纖傳感器已經(jīng)有 70 多種,大致上分成光纖自身傳感器和利用光纖的傳感器。 目 錄 1. 概述 .................................................................................................................................. 2 2. 方案論證 .....................................................................................................................
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