实验10(光敏电阻)实验报告
光敏电阻特性研究实验报告

光敏电阻特性研究实验报告光敏电阻是一种能够根据光照强度改变电阻值的元件,它在光敏元件中具有重要的应用价值。
本实验旨在研究光敏电阻的特性,通过实验数据的采集和分析,探讨光敏电阻在不同光照条件下的电阻变化规律,为光敏电阻在实际应用中的选型和设计提供参考依据。
实验一,光照强度对光敏电阻的影响。
在实验室条件下,我们利用可调光源和万用表进行了一系列实验。
首先,我们将光敏电阻置于黑暗环境中,记录下此时的电阻值;随后,逐渐增加光源的亮度,每隔一定时间记录光敏电阻的电阻值。
实验结果表明,光照强度与光敏电阻的电阻值呈现出负相关的关系,即光照强度越大,光敏电阻的电阻值越小。
这一结果与光敏电阻的基本特性相符,也为后续实验提供了重要的数据支撑。
实验二,光敏电阻的响应速度。
为了研究光敏电阻的响应速度,我们设计了一组实验。
在实验中,我们利用光敏电阻和示波器搭建了一个简单的实验电路,通过改变光源的亮度,观察光敏电阻电阻值的变化情况。
实验结果显示,光敏电阻的响应速度较快,当光源亮度发生变化时,光敏电阻的电阻值能够迅速做出相应调整。
这一特性使得光敏电阻在光控自动调节系统中具有广泛的应用前景。
实验三,光敏电阻的温度特性。
在实验室条件下,我们对光敏电阻的温度特性进行了研究。
通过改变环境温度,记录光敏电阻的电阻值,得出了光敏电阻在不同温度下的电阻变化规律。
实验结果表明,光敏电阻的电阻值随着温度的升高而减小,这一特性需要在实际应用中进行合理的温度补偿,以确保系统的稳定性和可靠性。
结论。
通过本次实验,我们深入研究了光敏电阻的特性,并取得了一系列有意义的实验数据。
光敏电阻在光照强度、响应速度和温度特性等方面表现出了一系列重要的特点,这些特性为光敏电阻在光控自动调节系统、光电传感器等领域的应用提供了重要的理论依据。
同时,我们也发现了一些需要进一步深入研究的问题,比如光敏电阻的光谱特性、长期稳定性等方面的研究仍有待深入。
希望通过本次实验,能够为光敏电阻的应用和研究提供一定的参考价值,推动光敏电阻领域的进一步发展和应用。
光敏电阻实验报告

光敏电阻实验报告
1.了解光敏电阻的特性,掌握光控电路的基本原理和使用方法;
2.了解光敏电阻在光强变化时变化的特性和规律;
3.学会运用光敏电阻测量环境光度,并采取相应的措施。
实验器材:
光敏电阻、电阻、电容、二极管、电源、万用表等。
实验原理:
光敏电阻的特性:光敏电阻是一种电阻,而且是一种电阻值随着光照强度变化而变化的电阻,当光照强度增加时,其电阻值减小,反之电阻值增大。
光控电路的基本原理:光控电路是使用光敏电阻来感知光照强度,并将感知到的信号传送给控制器,从而实现对灯光的自动控制。
光敏电阻接在基极上的晶体管上,光控电路的输出端可以驱动灯泡、电机或其他设备。
实验步骤:
1.搭建电路。
将光敏电阻与一个电阻和一个电容并联,红色连接电源正极,黑色连接电源负极。
2.调整电路。
使用万用表测量电路中电阻的阻值和电容的电容值,根据测量所得结果调节电阻和电容的值,使电路在光强变化时输出一个经过滤波的正弦波形。
3.实验测量。
在实验室内摆放灯具,测量光敏电阻处的光强值,并记录下测量值。
分析测量结果,得出光强变化对于光敏电阻电阻值的影响规律。
实验结果:
经过实验测量,得出光强变化对于光敏电阻电阻值的影响规律是:当光照强度增加时,光敏电阻的电阻值减小,反之电阻值增大。
实验结论:
通过本实验,我们可以掌握光敏电阻的特性,了解光控电路的基本原理和使用方法。
我们还可以了解光敏电阻在光强变化时电阻值的变化规律,并学会使用光敏电阻测量环境光度并采取相应的措施。
光敏电阻实验报告

掌握光敏电阻的应用
总结词
了解光敏电阻在现实生活和工业生产中的应用场景和优势。
详细描述
光敏电阻广泛应用于需要检测光照强度的场合,如自动控制、环境监测、安全系 统等。其优势在于能够实时监测光照强度变化,响应速度快,稳定性好,寿命长
等。
02
实验材料
光敏电阻
简介
光敏电阻是一种光电传感器,能够将光信 号转换为电信号。
更多便利。
谢谢您的聆听
THANKS
种类
常用的测量仪表有万用表、 电桥等。
使用方法
正确连接测量仪表,按照 操作规程进行测量,确保 测量结果的准确性和可靠性。
光源
简介
光源是提供光照的设备,用于模拟不同光 照条件下的实验环境。
种类
可选用自然光源或人工光源,如LED灯、 日光灯等。
控制方式
通过调节光源的亮度或更换不同颜色的滤 光片,以实现不同光照条件下的实验。
光敏电阻的应用实例
总结词
光敏电阻在许多领域都有广泛的应用,如自动控制、 光电传感器等。
详细描述
光敏电阻由于其独特的阻值变化特性,被广泛应用于 自动控制和光电传感器等领域。例如,在照相机中, 光敏电阻可以用来自动调节曝光时间;在路灯控制中, 光敏电阻可以用来根据环境亮度自动调节灯光亮度; 在安全监控系统中,光敏电阻可以用来检测环境光照 强度,从而实现自动报警等功能。这些应用实例充分 体现了光敏电阻的重要性和广泛的应用前景。
对实验的反思与建议
实验设备改进 为了提高实验的准确性和可靠性,建议升级或替换测量设 备,以提高其测量精度和稳定性。
实验环境控制 在未来的实验中,应加强对环境光照的控制,以减少光照 波动对实验结果的影响。例如,可以采用恒定光照设备或 加强实验室的遮光设施。
光敏电阻实验报告册

一、实验目的1. 了解光敏电阻的基本工作原理和特性。
2. 掌握光敏电阻的光照特性、光谱特性和伏安特性等基本特性。
3. 学习使用光敏电阻进行光电探测和信号处理。
4. 培养实验操作能力和数据分析能力。
二、实验原理光敏电阻是一种利用半导体的光电效应制成的电阻器,其电阻值随入射光的强弱而改变。
光敏电阻器在光线的作用下,电子吸收光子的能量从键合状态过渡到自由状态,引起电阻值的变化。
光敏电阻的基本特性包括光照特性、光谱特性和伏安特性等。
1. 光照特性:光敏电阻的电阻值随光照强度的变化而变化,光照强度越大,电阻值越小。
2. 光谱特性:不同波长的光对光敏电阻的影响不同,光敏电阻对不同波长的光具有不同的灵敏度。
3. 伏安特性:光敏电阻在一定光照度下,光电流随外加电压的变化而变化。
三、实验仪器与设备1. 光敏电阻2. 激光光源3. 可调电压电源4. 示波器5. 光照度计6. 光电探测电路7. 实验记录本四、实验内容与步骤1. 光照特性测试(1)将光敏电阻接入电路,连接好示波器。
(2)调整激光光源的功率,使光照强度从弱到强变化。
(3)观察并记录光敏电阻的电阻值变化。
(4)绘制光照特性曲线。
2. 光谱特性测试(1)将光敏电阻接入电路,连接好示波器。
(2)调整激光光源的波长,从可见光到红外光。
(3)观察并记录光敏电阻的电阻值变化。
(4)绘制光谱特性曲线。
3. 伏安特性测试(1)将光敏电阻接入电路,连接好示波器。
(2)调整可调电压电源的电压,从低到高变化。
(3)观察并记录光敏电阻的光电流变化。
(4)绘制伏安特性曲线。
4. 光电探测实验(1)设计光电探测电路,将光敏电阻接入电路。
(2)调整激光光源的功率和波长,观察光电探测电路的输出信号。
(3)分析光电探测实验结果,验证光敏电阻的基本特性。
五、实验数据与分析1. 光照特性曲线:根据实验数据绘制光照特性曲线,分析光敏电阻的电阻值随光照强度的变化规律。
2. 光谱特性曲线:根据实验数据绘制光谱特性曲线,分析光敏电阻对不同波长的光的灵敏度。
光敏电阻特性实验报告.doc

光敏电阻特性实验报告.doc一、实验目的通过光敏电阻特性实验掌握光敏电阻的基本性质和特性。
二、实验仪器数字万用表、光源、光敏电阻、稳压电源、电阻箱等。
三、实验原理1、光敏电阻的原理及特性:光敏电阻即是光敏电阻器,是一种光感受元件。
光敏电阻是将半导体材料做成的电阻器,当光照射在半导体上时、光子就会激发半导体内产生的载流子,从而填充其价带和导带,形成电子空穴对。
这些电子空穴对导致了电阻值的变化。
光敏电阻的特点:具有灵敏度高、响应速度快、能量浅等优点。
具有宽波长响应范围,以及随着光照强度的提高,光敏电阻阻值会减小,这种特性称为“阻值下降”。
2、该实验中使用的光敏电阻为CdS电阻,其特点是响应范围为400-800nm波长,特别是在寒冷气候中,其响应速度和稳定性均表现出惊人的性能和耐用性。
四、实验步骤1、连接电路:将CdS光敏电阻两端连接在电阻箱上的白色断路口的3号和5号针脚处;在电路与电源之间串联一块2.5KΩ稳压电源,并将其与外部电源连接。
2、测量电路状态:测量电源电压为9.0V,万用表选择电阻档位并相应选择电流档位,测量此时光敏电阻的阻值。
3、测量光敏电阻特性:用光源照射光敏电阻,测量此时的电压和电阻。
4、更换稳压电源,重复以上步骤。
五、实验数据记录以下实验数据基于步骤3和4中所获得的测量数据。
SerialNo. | E (V) | I (mA) | R (Ω) | U1 (V) | U2 (V) | R (Ω)1 | 9.0 | 5.5 | 1636 | 2.447 | 2.743 | 902 | 12.0 | 7.3 | 1644 | 4.320 | 4.796 | 1043 | 6.0 | 3.68 | 1630 | 1.112 | 1.284 | 32六、实验结果分析1、电源电压试验:可以看出电源电压的增加可使光敏电阻的电阻值增大,说明此时光敏电阻在该电流下的响应能力基本一直。
2、光源亮度测试:可以看出在光源发光强度越大、光照时间越长时,光敏电阻的电阻值会逐渐减小,说明在光的作用下,光敏电阻的电阻值会随光照强度的提高而下降,这种变化程度也越大。
光敏电阻实验报告

光敏电阻实验报告光敏电阻实验报告引言:光敏电阻是一种能够根据光照强度变化而改变电阻值的器件,广泛应用于光敏控制、光敏传感和光敏测量等领域。
本实验旨在通过对光敏电阻的实际应用与实验验证,深入了解光敏电阻的工作原理、特性和应用。
一、实验目的本实验的主要目的是通过实际操作,深入了解光敏电阻的基本特性,包括光敏电阻的光敏特性、电阻变化规律等,并通过实验结果验证光敏电阻的工作原理。
二、实验器材和原理实验所需器材包括:光敏电阻、电源、电压表、电流表、光源、万用表等。
光敏电阻是一种半导体器件,其工作原理基于光照强度对半导体电阻的影响。
当光照强度增大时,光敏电阻的电阻值减小;当光照强度减小时,光敏电阻的电阻值增大。
三、实验步骤1. 将光敏电阻与电路连接,其中光敏电阻的一端接地,另一端接电源正极。
2. 通过电流表和电压表测量光敏电阻的电流和电压值。
3. 调节光源的光照强度,观察光敏电阻的电流和电压变化。
4. 记录实验数据,并绘制光照强度与光敏电阻电阻值的关系曲线。
四、实验结果与分析根据实验数据绘制的光照强度与光敏电阻电阻值的关系曲线显示,在光照强度增大的情况下,光敏电阻的电阻值呈现逐渐减小的趋势;而在光照强度减小的情况下,光敏电阻的电阻值逐渐增大。
这验证了光敏电阻的工作原理,即光照强度对光敏电阻的电阻值有直接影响。
五、实验应用光敏电阻在实际应用中具有广泛的用途。
其中,最常见的应用是在光敏控制系统中,通过光敏电阻感知光照强度的变化,并控制其他设备的开关。
例如,室内照明系统中的光敏电阻可以根据光照强度的变化自动调节灯光的亮度,实现能源的节约和舒适的照明环境。
此外,光敏电阻还被广泛应用于光敏传感器和光敏测量领域。
例如,光敏电阻可以用于血氧饱和度检测仪器中,通过测量光敏电阻的电阻变化来判断人体的血氧饱和度。
光敏电阻也可以应用于光敏测量仪器中,用于测量光源的亮度和光照强度等参数。
六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了光敏电阻的工作原理、特性和应用。
光敏电阻实验报告

光敏电阻实验报告1.实验目的。
(1).掌握光敏电阻的工作原理。
(2).初步了解XPT2046的工作原理。
2.实验工具。
单片机开发试验仪一套(XPT2046芯片)3.实验原理。
一.XPT2046芯片(1)特性:工作电压范围为 2.2V~5.25V支持 1.5V~5.25V 的数字 I/O 口内建 2.5V 参考电压源电源电压测量( 0V~6)内建结温测量功能触摸压力测量采用 SPI 3 线控制通信接口具有自动 power-down 功能封装: QFN-16、 TSSOP-16 和 VFBGA-48(2)原理框图:芯片引脚分配图:功能引脚描述XPT2046工作原理XPT2046 是一种典型的逐次逼近型模数转换器( SAR ADC),包含了采样/保持、模数转换、串口数据输出等功能。
同时芯片集成有一个 2.5V的内部参考电压源、温度检测电路,工作时使用外部时钟。
XPT2046 可以单电源供电,电源电压范围为 2.7V~5.5V。
参考电压值直接决定ADC的输入范围,参考电压可以使用内部参考电压,也可以从外部直接输入1V~VCC 范围内的参考电压(要求外部参考电压源输出阻抗低)。
X、 Y、 Z、 VBAT、 Temp和AUX 模拟信号经过片内的控制寄存器选择后进入ADC, ADC可以配置为单端或差分模式。
选择VBAT、 Temp和AUX时可以配置为单端模式;作为触摸屏应用时,可以配置为差分模式,这可有效消除由于驱动开关的寄生电阻及外部的干扰带来的测量误差,提高转换准确度。
4.实验步骤。
1.按如下图所示连接实验相关模块电路:2.编写相关程序并观察实验结果。
5.实验结果。
正常情况下显示电压值当手挡住后显示电压值6.分析与讨论。
通过此次实验,我们了解到了光敏电阻的结构,特性,和工作原理,认识到了光电器件在不同环境下的性质变化以及他们的基本运用。
初步了解了XPT2046芯片的结构以及运行原理,为之后的学校打下了基础。
光敏电阻报警实验报告

光敏电阻报警实验报告1. 实验目的通过光敏电阻构建警报系统,实现当光敏电阻所接收到的光强度超过设定值时,触发警报。
2. 实验材料与设备- 光敏电阻(LDR)- Arduino单片机控制板- 警报器- 面包板- 连接线3. 实验原理光敏电阻是一种光敏感器,其电阻值随着所接收光强的变化而变化。
当光敏电阻所接收到的光强较强时,其电阻值较小;当光敏电阻所接收到的光强较弱时,其电阻值较大。
根据这个原理,我们可以利用光敏电阻来感应周围光强度的变化。
在本实验中,我们将利用Arduino单片机控制板来对光敏电阻的电阻值进行测量,并设置一个阈值。
当光敏电阻的电阻值超过该阈值时,Arduino控制板将通过输出引脚控制警报器的触发,从而实现报警功能。
4. 实验步骤步骤一:搭建电路1. 将光敏电阻连接到面包板上,通过连接线分别将光敏电阻的一端与Arduino 控制板的5V引脚相连,另一端与GND引脚相连。
2. 将光敏电阻的中间位置连接到Arduino控制板的模拟输入引脚A0。
步骤二:编写程序代码1. 打开Arduino IDE,创建一个新的项目。
2. 编写以下代码:cint LDR_Pin = A0; 光敏电阻连接到的模拟输入引脚int Threshold = 500; 设置光敏电阻的阈值int Buzzer_Pin = 12; 警报器连接到的数字输出引脚void setup() {pinMode(LDR_Pin, INPUT); 将光敏电阻的引脚设为输入模式pinMode(Buzzer_Pin, OUTPUT); 将警报器的引脚设为输出模式}void loop() {int LDR_Value = analogRead(LDR_Pin); 读取光敏电阻的模拟输入值if (LDR_Value > Threshold) {digitalWrite(Buzzer_Pin, HIGH); 如果光敏电阻电阻值大于阈值,触发警报器} else {digitalWrite(Buzzer_Pin, LOW); 否则关闭警报器}}步骤三:上传代码1. 将Arduino控制板通过USB连接到计算机。
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实验十-光敏电阻及光敏二极管的特性实验
实验1:光敏电阻的特性实验
一、实验目的
了解光敏电阻的光照特性和伏安特性。
二、实验原理
在光线的作用下,电子吸收光子的能量从键合状态过渡到自由状态,引起电导率的变化,这种现象称为光电导效应。
光电导效应是半导体材料的一种体效应。
光照愈强,器件自身的电阻愈小。
基于这种效应的光电器件称光敏电阻。
光敏电阻无极性,其工作特性与入射光光强、波长和外加电压有关。
实验原理图如图10-1。
三、实验器械
主机箱中的转速调节0~24V 电源、±2V~±10V 步进可调直流稳压电源、电流
表、电压表;光电器件实验(一)模板、光敏电阻、发光二极管、庶光筒。
四、实验接线图
五、实验数据记录和数据处理
1:亮电阻和暗电阻测量
实验数据如下:
2:光照特性测量
实验数据如下:
实验数据拟合图像如下:
3:伏安特性测量
实验数据如下:
实验数据拟合图像如下:
六、实验思考题
1:为什么测光敏电阻亮阻和暗阻要经过10 秒钟后读数,这是光敏电阻的缺点,只能应用于什么状态?
答:稳定态
实验2:光敏二极管的特性实验
一、实验目的
了解光敏二极管工作原理及特性。
二、实验原理
当入射光子在本征半导体的p-n 结及其附近产生电子—空穴对时,光生载流子受势垒区电场作用,电子漂移到n 区,空穴漂移到p 区。
电子和空穴分别在n 区和p 区积累,两端便产生电动势,这称为光生伏特效应,简称光伏效应。
光敏二极管基于这一原理。
如果在外电路中把p-n 短接,就产生反向的短路电流,光照时反向电流会增加,并且光电流和照度基本成线性关系。
三、实验器械
主机箱中的转速调节0~24V 电源、±2V~±10V 步进可调直流稳压电源、电流表、电压表;光电器件实验(一)模板、光敏二极管、发光二极管、庶光筒
四、实验接线图
将上图中的光敏电阻更换成光敏二极管(注意接线孔的颜色相对应即+、-极性),按上图安装接线,测量光敏二极管的暗电流和亮电流。
五、实验数据记录和数据处理
1:光照特性
亮电流测试实验数据如下:
实验数据拟合图像如下:
2:伏安特性测量
实验数据如下:
实验数据拟合图像如下:。