⑴ 设计一个微小唯一测量装置 几句话就行!考试一道题目! 光电技术!
把一个点光源固定在你的被测物上,采用放大成像的光学镜头成像,用线阵CCD接收,采用重心算法可以把测量精度提高到十分之一微米。
⑵ 设计一个以单片机为核心的频率测量装置。求大神给写一下程序。
单片机频率计仿真。
#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; //开定时器0中断
ET1=1; //开定时器1中断
TR0=1; //启动定时器0
TR1=1; //启动定时器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; //启动定时器1
tb1=0
}
tt0++;tb0=1;
if(tb1==1 && TR1==0)TR1=1;
}
void timer1() interrupt 3
{
tt2++;
}
⑶ 物理竞赛难题,设计一个直接测量电阻的装置,高手进
建议再加个保护电阻防止短路,根据下图所示,当被测电阻电阻为0时,电流表的读数最内大(0.6A,用保护电阻调),容这个时候实验电流表指针指在0.6A的地方,在这个地方标上0欧,然后取有一定梯度的已知电阻接在那里标上相应的读数,(简单点就是计算相应电流所对应的接入电阻的阻值就可以了,怎么计算很简单不用我讲了吧,一般采用这个方法)你会发现标好后读数是不均匀的,电阻越大指针越偏左边,左边电流刻度为0的地方对应的电阻就是正无穷了。
测电阻的方法:先闭合开关,测电阻前先将AB端对接,观察指针是否指在电阻为0的地方(也就是电流为0.6A的地方),不是的话调节滑动变阻器让指针指在电阻为0的地方。好了以后将AB端接在待测电阻两侧,迅速读数(太慢的话电池消耗了引起不准),就OK了。
打的累死了,图我自己画的哦。希望对你有用
⑷ 利用单片机的定时/计数功能设计一个频率测量装置,并以此频率输出方波
可以看看这个,51单片机简易频率计
⑸ 请结合所学的电容式传感器原理,设计一个测试物理量的装置。并说明原理
可以设计一个简单的电容液位计或容量计,所需实验器材与如下:
1、普通玻璃量杯一个版
2、电容权表或带电容档的万用表一个
3、铝箔纸或铜箔纸一张
4、铜质或铝质单芯(或多芯)绝缘硬导线一段长约15cm
5、硬卡纸或塑料薄板一块
制作实验步骤:
根据量杯高度剪裁铝箔纸,围绕贴敷量杯外壁,可以留出刻度位置以便观察读数,用透明胶带固定;将卡纸或塑料薄板裁成比量杯口径略大的圆板;将硬导线一端剥出线芯约1cm,适当牵拉线芯让另一端线芯缩进绝缘外皮,并封蜡处理让线芯与外部绝缘;将卡纸或塑料圆板中心开一小孔竖直穿入硬导线,并在圆板边缘适当位置开一豁口留作注水孔。
上述各部件都制作完毕就可以进行实验了,将硬导线和外壁铝箔连接电容表,量杯内注水分别测量并记录各刻度对应电容值,再绘出液位刻度与对应电容值的变化曲线,这样只要测出电容值就能查到对应液位值,进而也可以根据圆柱体的体积公式算出液体体积了。
⑹ 想要设计一个测量距离的装置
你这问题确实值得思考,不过这东西做出来了,那你不是发财了,可以申请专利了吧!嘿嘿~~ 支持你的想法~
⑺ 基于MCS-51系列单片机AT89C51,设计一个以单片机为核心的频率测量装置。
直接列出需求,等现成的,这不是学习之法啊
我只能告诉你,用两个定时/计数器,一个做定时器,一个做计数器,一定时间内测到的上升沿或者下降沿的个数,就可以算出频率了
⑻ 某同学设计了一个测量物体质量的装置,如图所示,其中 P 为光滑水平面, K 是轻质弹簧, A 是质量为 M 的
解:只有标准金属块 A 时, T 1 =2π![]() |
⑼ 有哪位高手会设计实时测微小量变化的测量装置的物理实验设计啊,会的话发到我邮箱[email protected]感激不
1、一种超声波多次脉冲回波测微装置,其特征在于:由设在被测物上的至少一个超声波探测器和与之配套的接收测量装置、以及向该装置中有关电路供电的充电及供电电路构成;所述的超声波探测器,包括:外套管、内套管、超声波发射器、超声波接收器以及温度集成电路;所述的内套管设在外套管中,内套管的中段是一段波纹管,所述的超声波发射器和超声波接收器设在内套管的两端以形成高密封腔体,并分别通过各自的连接端与被测物连接;所述的内套管中还设有一温度集成电路;所述的接收测量装置,包括:电子测量电路(2),该电路完成向超声波探测器发射信号以及从超声波探测器接收测量信号,再通过该电路中的有关电路及汇编软件进行数据处理;电子测量电路(2)由单片机CPU、高阻放大器(9)、高速比较器(10)、单脉冲变换器(11)、多次回波控制电路(12)、信号驱动及功率放大电路(13)、时标脉冲计数器(14)、单片机CPU的外围电路(15)、输入输出扩展电路(16)、非易失性静态存储器(17)、薄膜触摸键盘(18)、 RS-232接口电路(19)、液晶显示屏(20)、温度测量电路(21)、温度控制电路(22)组成;所述高阻放大器(9)、高速比较器(10)、单脉冲变换器(11)及信号驱动及功率放大电路(13)置于恒温槽内,由温度控制电路(22)对其进行温度控制,精度达±0.1℃;所述的高阻放大器(9)的输入端与超声波探测器(1)超声波接收器的探头连接,高阻放大器(9)的输出端与高速电压比较器(10)的输入端连接,并且高速电压比较器(10)与多次回波控制电路(12)和时标脉冲计数器(14)顺序连接;所述单片机 CPU发出的清零信号分别与单脉冲变换器(11)、时标脉冲计数器(14)和多次回波控制电路(12)连接;单片机还与接口电路(19)双向连接,并通过数据线与输入输出扩展电路(16)和非易失性静态存储器(17)双向连接,还与薄膜触摸按键(18)单向连接;所述单脉冲变换器(11)起始时由单片机的清零信号清零后,接收从高速电压比较器(10)的回波信号并经变换后与信号驱动及功率放大电路(13)连接,由信号驱动及功率放大电路(13)实行信号放大后与超声波探测器(1)的超声波发射器探头连接;所述的时标脉冲计数器(14)和液晶显示屏(20)分别通过数据线与输入输出扩展电路(16)与单片机的数据线连接;所述的充电及供电电路(3)由抗雷击电路(23)、整流滤波电路(24)、限流稳压充电电路(25),电源变换器(26)和两组蓄电池(27)组成;提供电子测量电路(2)和超声波探测器中的温度集成电路的工作电源。
⑽ 请设计一个实验来测定你跳绳的功率. 要求:(1)写出实验中要测量的物理量及其测量器材;(2)实验步骤
(抄1)由P=
W |
t |
Gh |
t |
mgh |
t |
nmgh |
t |