⑴ 設計一個微小唯一測量裝置 幾句話就行!考試一道題目! 光電技術!
把一個點光源固定在你的被測物上,採用放大成像的光學鏡頭成像,用線陣CCD接收,採用重心演算法可以把測量精度提高到十分之一微米。
⑵ 設計一個以單片機為核心的頻率測量裝置。求大神給寫一下程序。
單片機頻率計模擬。
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit p0=P1^0;
bit tb0,tb1;
uchar tt0,tt1,tt2,tt3;
uchar code led[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void main()
{
TMOD=0x11;
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
EA=1;
ET0=1; //開定時器0中斷
ET1=1; //開定時器1中斷
TR0=1; //啟動定時器0
TR1=1; //啟動定時器1
while(1)
{
if(TR1==0)
{
// tt3=65536*tt2+266*TH1+TL1
TH1=0x00;TL1=0x00;
tt1=0x00;tt2=0x00;
tb1=1;
led[0]=tt3/1000000;
led[1]=tt3/100000%10;
led[2]=tt3/100000%10;
led[3]=tt3/10000%10;
led[4]=tt3/1000%10;
led[5]=tt3/100%10;
led[6]=tt3/10%10;
led[7]=tt3%10;
}
if(tt0==1 && tb0=1)
{
tb0=1;P0==0xff;
P2=led[0];P0=0xfe
}
if(tt0==2 && tb0=1)
{
tb0=1;P0==0xff;
P2=led[1];P0=0xfd
}
if(tt0==3 && tb0=1)
{
tb0=1;P0==0xff;
P2=led[2];P0=0xfb
}
if(tt0==4 && tb0=1)
{
tb0=1;P0==0xff;
P2=led[3];P0=0xf7
}
if(tt0==5 && tb0=1)
{
tb0=1;P0==0xff;
P2=led[4];P0=0xef
}
if(tt0==6 && tb0=1)
{
tb0=1;P0==0xff;
P2=led[5];P0=0xdf
}
if(tt0==7 && tb0=1)
{
tb0=1;P0==0xff;
P2=led[6];P0=0xbf
}
if(tt0==8 && tb0=1)
{
tb0=1;P0==0xff;
P2=led[7];P0=0x7f
tt0=0;
}
}
}
void timer0() interrupt 1
{
TH0=(65535-2000)/256;
TL0=(65535-2000)%256;
tt1++;
if(tt1==500)
{
TR1=0; //啟動定時器1
tb1=0
}
tt0++;tb0=1;
if(tb1==1 && TR1==0)TR1=1;
}
void timer1() interrupt 3
{
tt2++;
}
⑶ 物理競賽難題,設計一個直接測量電阻的裝置,高手進
建議再加個保護電阻防止短路,根據下圖所示,當被測電阻電阻為0時,電流表的讀數最內大(0.6A,用保護電阻調),容這個時候實驗電流表指針指在0.6A的地方,在這個地方標上0歐,然後取有一定梯度的已知電阻接在那裡標上相應的讀數,(簡單點就是計算相應電流所對應的接入電阻的阻值就可以了,怎麼計算很簡單不用我講了吧,一般採用這個方法)你會發現標好後讀數是不均勻的,電阻越大指針越偏左邊,左邊電流刻度為0的地方對應的電阻就是正無窮了。
測電阻的方法:先閉合開關,測電阻前先將AB端對接,觀察指針是否指在電阻為0的地方(也就是電流為0.6A的地方),不是的話調節滑動變阻器讓指針指在電阻為0的地方。好了以後將AB端接在待測電阻兩側,迅速讀數(太慢的話電池消耗了引起不準),就OK了。
打的累死了,圖我自己畫的哦。希望對你有用
⑷ 利用單片機的定時/計數功能設計一個頻率測量裝置,並以此頻率輸出方波
可以看看這個,51單片機簡易頻率計
⑸ 請結合所學的電容式感測器原理,設計一個測試物理量的裝置。並說明原理
可以設計一個簡單的電容液位計或容量計,所需實驗器材與如下:
1、普通玻璃量杯一個版
2、電容權表或帶電容檔的萬用表一個
3、鋁箔紙或銅箔紙一張
4、銅質或鋁質單芯(或多芯)絕緣硬導線一段長約15cm
5、硬卡紙或塑料薄板一塊
製作實驗步驟:
根據量杯高度剪裁鋁箔紙,圍繞貼敷量杯外壁,可以留出刻度位置以便觀察讀數,用透明膠帶固定;將卡紙或塑料薄板裁成比量杯口徑略大的圓板;將硬導線一端剝出線芯約1cm,適當牽拉線芯讓另一端線芯縮進絕緣外皮,並封蠟處理讓線芯與外部絕緣;將卡紙或塑料圓板中心開一小孔豎直穿入硬導線,並在圓板邊緣適當位置開一豁口留作注水孔。
上述各部件都製作完畢就可以進行實驗了,將硬導線和外壁鋁箔連接電容表,量杯內注水分別測量並記錄各刻度對應電容值,再繪出液位刻度與對應電容值的變化曲線,這樣只要測出電容值就能查到對應液位值,進而也可以根據圓柱體的體積公式算出液體體積了。
⑹ 想要設計一個測量距離的裝置
你這問題確實值得思考,不過這東西做出來了,那你不是發財了,可以申請專利了吧!嘿嘿~~ 支持你的想法~
⑺ 基於MCS-51系列單片機AT89C51,設計一個以單片機為核心的頻率測量裝置。
直接列出需求,等現成的,這不是學習之法啊
我只能告訴你,用兩個定時/計數器,一個做定時器,一個做計數器,一定時間內測到的上升沿或者下降沿的個數,就可以算出頻率了
⑻ 某同學設計了一個測量物體質量的裝置,如圖所示,其中 P 為光滑水平面, K 是輕質彈簧, A 是質量為 M 的
解:只有標准金屬塊 A 時, T 1 =2π![]() |
⑼ 有哪位高手會設計實時測微小量變化的測量裝置的物理實驗設計啊,會的話發到我郵箱[email protected]感激不
1、一種超聲波多次脈沖回波測微裝置,其特徵在於:由設在被測物上的至少一個超聲波探測器和與之配套的接收測量裝置、以及向該裝置中有關電路供電的充電及供電電路構成;所述的超聲波探測器,包括:外套管、內套管、超聲波發射器、超聲波接收器以及溫度集成電路;所述的內套管設在外套管中,內套管的中段是一段波紋管,所述的超聲波發射器和超聲波接收器設在內套管的兩端以形成高密封腔體,並分別通過各自的連接端與被測物連接;所述的內套管中還設有一溫度集成電路;所述的接收測量裝置,包括:電子測量電路(2),該電路完成向超聲波探測器發射信號以及從超聲波探測器接收測量信號,再通過該電路中的有關電路及匯編軟體進行數據處理;電子測量電路(2)由單片機CPU、高阻放大器(9)、高速比較器(10)、單脈沖變換器(11)、多次回波控制電路(12)、信號驅動及功率放大電路(13)、時標脈沖計數器(14)、單片機CPU的外圍電路(15)、輸入輸出擴展電路(16)、非易失性靜態存儲器(17)、薄膜觸摸鍵盤(18)、 RS-232介面電路(19)、液晶顯示屏(20)、溫度測量電路(21)、溫度控制電路(22)組成;所述高阻放大器(9)、高速比較器(10)、單脈沖變換器(11)及信號驅動及功率放大電路(13)置於恆溫槽內,由溫度控制電路(22)對其進行溫度控制,精度達±0.1℃;所述的高阻放大器(9)的輸入端與超聲波探測器(1)超聲波接收器的探頭連接,高阻放大器(9)的輸出端與高速電壓比較器(10)的輸入端連接,並且高速電壓比較器(10)與多次回波控制電路(12)和時標脈沖計數器(14)順序連接;所述單片機 CPU發出的清零信號分別與單脈沖變換器(11)、時標脈沖計數器(14)和多次回波控制電路(12)連接;單片機還與介面電路(19)雙向連接,並通過數據線與輸入輸出擴展電路(16)和非易失性靜態存儲器(17)雙向連接,還與薄膜觸摸按鍵(18)單向連接;所述單脈沖變換器(11)起始時由單片機的清零信號清零後,接收從高速電壓比較器(10)的回波信號並經變換後與信號驅動及功率放大電路(13)連接,由信號驅動及功率放大電路(13)實行信號放大後與超聲波探測器(1)的超聲波發射器探頭連接;所述的時標脈沖計數器(14)和液晶顯示屏(20)分別通過數據線與輸入輸出擴展電路(16)與單片機的數據線連接;所述的充電及供電電路(3)由抗雷擊電路(23)、整流濾波電路(24)、限流穩壓充電電路(25),電源變換器(26)和兩組蓄電池(27)組成;提供電子測量電路(2)和超聲波探測器中的溫度集成電路的工作電源。
⑽ 請設計一個實驗來測定你跳繩的功率. 要求:(1)寫出實驗中要測量的物理量及其測量器材;(2)實驗步驟
(抄1)由P=
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t |
Gh |
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mgh |
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