数字体温计的设计

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AT89C51单片机数字体温计的设计

AT89C51单片机数字体温计的设计

机 系 统 对 输 入 的 信 号 进 行 处 理 , 成 显 示 码 送 往 液 形 晶显 示 模 块 R 6 2 显 示 , 成 温 度 从 采 集 、 据 T1 O C 完 数 处 理 到 数 字 显 示 的 整 体 功 能 。 图 2为 硬 件 实 物 图 。
单 片机来 设计 数字 体温计 。但 由于单 片机 的接 口信 号 是数字 信号 , 想 使用 单 片机 来 处 理体 温 这 类 非 若 电信号 , 必须 借助 于温 度传感 器 , 将温 度转 换成 弱 的
数 字体 温计 与普 通 的水银 体 温计相 比 , 有测 温 时 间短 、 围广 、 具 范 读数 准确 和 方便 显 示等 优 点 。整 个设 计 系统 简单 , 操作 灵 活 , 可编程 度非 常 高。
关 键 词 AT8 C5 ; 1 B2 数 字 体 温 计 9 1 DS 8 0;
本 设 计 在 软 件 方 面采 用 Ke — C 1 片 机 C语 i l 5单
+ 15 。 2 ℃
DS 8 2 1 B 0温 度 测 量 工 作 过 程 , 要 是 通 过 计 数 主 器 计 数 一 个 由温 度 系 数 较 低 的 晶 振 在 当 前 温 度 条 件
言设计 , 定程 度上 简化 了软 件编 写 , 一 而且逻 辑性更 强 , 低 了程序 在运 行 过 程 中出 现死 循 环 和 跑 飞 的 降
个单 线接 口发送 和接 收 信 号 , 单 片机 之 间 仅需 和
条 连 接 线 ( 上 电线 ) 无 需A/ 加 , D转 换 , 且 读 写 而

收 稿 日期 :0 20 7 2 1-82
修 回 日期 :o 20 一 l 2 1 — 9 O
作 者 简 介 : 文 祥 (9 3 )男 , 曹 1 8 ~ , 助教 . — i C @wg y n t E mal WX : x . e

数字式温度计设计完整版新

数字式温度计设计完整版新

数字式温度计设计一、引言意大利科学家伽利略在1592年差一点儿发明了温度计。

他制作了一个称为“验温计”的仪器。

其中有一根开口的管子伸到一只盛水的容器中,管内水的水平面随室内温度而变化。

糟糕的是当空气压力变化时,水平面也随之改变。

17世纪初,意大利托斯卡纳的公爵斐迪南二世对伽利略的仪器着了迷,并且还用它来做实验。

1644年,他将该装置密封以隔绝周围的空气,从而排除了空气压力的影响。

但是,这第一支温度计与我们如今所知道的那些温度计相仿,是水银温度计。

在18世纪初,它由出生于波兰仪器制造者D.G.华伦海特加以改进和完善。

这类温度计的工作原理是物质受热后膨胀。

温度计由一根底部为一个球体的狭窄玻璃管组成,球体中灌满了诸如水银之类的液体。

当温度上升时,液体就膨胀,并且朝管子上方推移。

人们根据管子上或管子旁的标记可以读出温度数。

华伦海特还采用了一种以他的名字命名的温度测定标度。

华伦海特标度过去曾经广泛使用,但如今由瑞典天文学家安德斯·摄尔修斯在1742年开发的摄氏标度,或称百分标度,却更受人们的喜爱。

1867年,托马斯·阿巴特医生第一次运用水银温度计,给前来就诊的病人测量体温。

现在,液体温度计已经广泛的应用与各个方面了。

但是随着人们对测量要求的不断提高,液体温度计已经不能满足人们的需求了。

这也就引出了课题。

温度测量的原理主要是:将随温度变化而变化的物理参数,如膨胀、电阻、电容、热电动势、磁性、频率、光学特性等通过温度传感器转变成电的或其他信号,传给处理电路。

,最后转换成温度数值显示出来。

数字式温度计以热敏电阻作感温元件,采用电压-频率变换电路克服热敏电阻的非线性缺点;通过调节电路中两只微调电容可替换不同参数的热敏电阻;利用自平衡电桥消除了远距离测温时连接热敏电阻的传输线的影响;采用BGD进位制计数显示电路使结构简单可靠.因此,数字式温度计是一种具有读数直观、反映被测温度时间短,测温范围宽和精度高等特点,并能进行远距离测温和控温的新型的数字式温度计。

数字温度计设计方案

数字温度计设计方案

数字温度计设计方案第1章绪论1.1 设计背景1.1.1 温度计的介绍随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,测温技术也不断地改进和提高。

由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器。

下面介绍几种常用的温度计。

气体温度计:多用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于绝对零度,故它的测温范围很广。

这种温度计精确度很高,多用于精密测量。

电阻温度计:分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。

金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。

电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。

电阻温度计的测量范围为-260℃~600℃左右。

指针式温度计:是形如仪表盘的温度计,也称寒暑表,用来测室温,是用金属的热胀冷缩原理制成的。

它是以双金属片作为感温元件,用来控制指针。

双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起,且铜片在左,铁片在右。

由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度升高时,铜片牵拉铁片向右弯曲,指针在双金属片的带动下就向右偏转(指向高温);反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转(指向低温)。

压力式温度计:压力式温度计是利用封闭容器内的液体,气体受热后产生体积膨胀或压力变化作为测信号。

它的基本结构是由温包、毛细管和指示表三部分组成。

压力式温度计的优点是:结构简单,机械强度高,不怕震动。

价格低廉,不需要外部能源。

缺点是:测温范围有限制,一般在-80~400℃;热损失大响应时间较慢。

水银温度计:水银温度计是膨胀式温度计的一种,水银的凝固点是-38.87℃,沸点是356.7℃,用来测量0~150℃或500℃以内范围的温度,它只能作为就地监督的仪表。

用它来测量温度,不仅比较简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。

1.1.2 温度传感器的发展状况单片机在测控领域中具有十分广泛的应用,它既可以直接处理电信号,也可以间接处理温度、湿度、压力等非电信号。

基于ATmega16L的数字电子体温计的设计

基于ATmega16L的数字电子体温计的设计

3 2
洛阳理工学院学报( 自然科学版)
第2 4 卷
2 系统硬件设计
2 . 1 单片机控制模块
A T me  ̄ a l 6 L是一 款 高 性 能 、低 功 耗 的8 位A VR微 处 理器 ,具 有 先进 的RI S C结 构 , 内部有 大 容 量 的 R OM、R AM、 F l a s h 和E E P R OM,集 成4 通道P W M,S P I 串行外 设接 口, 同时具有 8 路l 0 位A / D 转换器, 对于数 据采 集系统 而言 ,外部无 需 单独 的A/ D 转 换器 ,从而 可节 省成 本p l 。系统 电路 原理 图如 图2 所 示 。单 片机接 口资源 分配 如下 : 端 口A ( P A7 ~ P A 0 ) :P A0 作 为单线 数字 温度计 D S I 8 B 2 0 信 号输 入端 ,P A 3 — 5 端为1 6 0 2 液 晶显 示器 的控 制
优 点。
关键词 :数字电子体 温计 ;单 片机 ;液 晶显示
DOI : 1 0 . 3 9 6 9 / i . i s s n . 1 6 7 4 - 5 0 4 3 . 2 01 4 . O 1 . 0 0 9
中图分 类号 : T P 3 3
文献标志码: A 文章编号: 1 6 7 4 — 5 0 4 3 ( 2 0 1 4  ̄1 — 0 0 3 1 - 0 5

要 :采 用A T me l  ̄ a l 6 L 单 片机 作 为主 控 芯片,结合温 度传感 器 、轻触按 键 、液 晶显示 器及软 件程序 ,设计 了 种 高精度 的数字 电子体温计 .该温度 计 能够 实 时监 测人 体温度 ,手动设 定温度 上限和下 限,并能够在 温度 超

数字式温度计的设计与制作

数字式温度计的设计与制作

设计三数字式温度计的设计与制作一、目的和要求1.目的(1)通过本次综合设计,进一步了解智能传感与检测技术的基本原理、智能检测系统的建立和智能检测系统的设计过程。

(2)学生设计制作出数字式温度计,提高学生有关工程系统的程序设计能力,。

(3)进一步熟悉掌握单片机技术、c 语言、汇编语言等以及在智能检测设计中的应用。

2.要求(1)充分理解设计内容,并独立完成综合设计报告。

(2)综合设计报告要求:综合设计题目,综合设计具体内容及实现功能,结果分析、收获或不足,程序清单,参考资料。

二、实验设备及条件热电偶Easypro编程软件热电偶或智能传感器DS18B20Keil c安装盘PC机、剥线钳、面包板、镊子、导线、电源、示波器、万用表、频率计单片机及其外围电路所需元器件烙铁、焊接板等焊接工具万用表电源TEKTRONIX TDS1002 60MHZ示波器三、实验原理、内容本实验培养学生了解便携式数字仪表的制作,数字式显示仪表是一种以十进制数形式显示被测量值的仪表,与模拟式的显示仪表相比较,数字显示仪表具有读数直观方便,无读数误差准确度高,响应速度快,易于和计算机联机进行数据处理等优点。

数字式显示仪表的基本构成方式如下,图中各基本单元可以根据需要进行组合,以构成不同用途的数字式显示仪表。

将其中一个或几个电路制成专用功能模块电路,若干个模块组装起来,即可以制成一台完整的数字式显示仪表。

其核心部件是模拟/数字转换器,可以将输入的模拟信号转换成数字信号,以A/D转换器为中心,可将显示仪表内部分为模拟和数字两大部分。

仪表的模拟部分一般设有信号转换和放大电路,模拟切换开关等环节。

信号转换电路和放大电路的作用是将来自各种传感器或变换器的被测信号转换成一定范围内的电压值并放大到一定幅值,以供后续电路处理。

仪表的数字部分一般由计数器,译码器,时钟脉冲发生器,驱动显示电路以逻辑控制电路等组成。

经放大后的模拟信号由A/D转换器转换成相应的数字量后,译码,驱动,送到显示器件去进行数字显示。

数字体温计的设计

数字体温计的设计

数字体温计的设计一、实验目的1.研究NTC热敏电阻的电学、热学性质。

2.利用NTC热敏电阻设计一个数字体温计,并评估其精度。

二、实验原理(一)NTC热敏电阻NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。

它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。

这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。

温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。

NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在102~106欧姆,温度系数-2%~-6.5%。

NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。

部分专业术语:1.(额定)测量功率P m(mW)热敏电阻在规定的环境温度下,阻体受测量电流加热引起的阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时所消耗的功率。

一般阻值变化不应大于0.1%。

当热敏电阻受测量电流加热引起的阻值变化恰为0.1%时,对应的测量功率P m称为额定测量功率,其数值约在1mW左右,并与环境温度有关。

【根据图1所示的热敏电阻的尺寸、玻璃的热容量及导热系数等参数,可以估算出P m的大致数量级。

】2.零功率电阻值R T(Ω)R T指在温度T时,采用小于额定值的测量功率测得的电阻值。

3.额定零功率电阻值R25(Ω)根据国标规定,额定零功率电阻值是NTC热敏电阻在基准温度25℃时测得的电阻值R25,这个电阻值就是NTC热敏电阻的标称电阻值。

例如,实验室使用的NTC热敏电阻的阻值为10 k ,就是指该NTC热敏电阻的R25 = 10 kΩ。

4.材料常数(热敏指数)B(K)B值的定义式为:B=T1T2T2−T1ln R1R2图1 玻璃封装系列NTC热敏电阻T 1(K )、T 2(K )为指定的温度。

数字式温度计的设计和制作

数字式温度计的设计和制作
同步变化。 此时电路中各元件参数为: ε:1V R1:190.0Ω R2:1394.4Ω
► 对 NTC 热敏电阻数字体温计进行检验 通过升温,记录不同温度下电压表的示数和温度传感器的示数,对二者进行比较。
θ(℃) U(mV)
34.1
34.12
U-θ 0.02
- 11 -
数字式温度计的设计和制作 何安珣(09300190088)
五、实验数据和现象记录
1.测量 AD590 集成温度传感器的温度特性
► 确定 AD590 工作电压的范围 按照图 3 连接电路,电阻箱取 5,000Ω。改变电源电压值,记录数据如下:
U0(V) 1.53 3.02 3.51 4.00 4.51 6.00 7.51 9.08 10.52 12.05 13.51 15.00 16.50 18.00 19.52
2.NTC 热敏电阻
► 在恒定电流的情况下,研究 NTC 热敏电阻的零功率阻值与温度的关系。
图4 NTC 温度特性测量电路
按图4连接电路,ε取定值,R1和 R2取值相等。通过调节 R3是电压表示数为0,此时 R3
-5-
数字式温度计的设计和制作 何安珣(09300190088) 的值即为 NTC 的电阻值。记录下温度 T 和 R3的值,绘制 Rx-1/T 曲线。 ► 用 NTC 热敏电阻制作量程为35℃~42℃范围的数字体温计。
U-θ -0.12 -0.06 -0.17 -0.16 -0.06 0.05 -0.13 0.05 0.04 0.03 0.05 -0.10
表3
绘制 U-θ曲线:
80
70
60
U/mV
50
40
30
20
20
30

多功能数字体温计的设计

多功能数字体温计的设计

摘要单片机在日用电子产品中的应用越来越广泛,温度则是人们日常生活中常常需要测量和控制的一个量。

科学技术的发展和检测技术的发展是密切相关的。

现代化的检测手段能达到的精度、灵敏度及测量范围等,在很大程度上决定了科学技术的发展水平。

本文介绍了一种基于AD590的数字温度计设计方案,本体温计采用 AT89S52作为核心器件实现对系统的自动控制,采用双单片机串行处理结构。

外界温度经AD590集成温度传感器采集,温度变化转换为线性电压信号,再经由OP07构成高精度低温漂的放大电路处理后,作为ADC0809的模拟输入信号,由ADC0809完成A/D转换,得到8位的数字信号送入单片机1(AT89S52)。

单片机1将采集到温度值在LED数码管上显示出来,也通过串口通信将温度信号传到单片2(AT89S52)。

此外温度预制,报警电路模块功能也由单片机1完成,按键控制实现过界报警温度设定和实时监控。

单片机2完成温度值的语音播报功能。

通过系统的设计与实现说明本设计方案切实可行,能够完成题目所要求的基本功能部分,并留有相应的接口,为完成扩展功能打下基础。

关键词:单片机,温度传感器,串口通信,报警,语音播报AbstractThe monolithic integrated circuit is more and more widespread in everyday use electronic products application,The temperature is a quantity which in the people daily life needs to survey and to control frequently,The science and technology development and the examination technology development is the close correlation,The modernized examination method can achieve the precision, the sensitivity and the survey scope and so on, have to a great extent decided the science and technology level of development.This article introduced one kind based on the AD590 digital thermometer design proposal, This clinical thermometer uses AT89S52 to take the core component realization to the system automatic control, Uses the double monolithic integrated circuit serial processing structure. Open air temperature after AD590 integration temperature sensor gathering, The temperature change transforms into the linear voltage signal, Again enlargement electric circuit processing which floats after the OP07 constitution high accuracy low temperature, As ADC0809 simulator input, Completes the A/D transformation by ADC0809, Obtains 8 digital signals to send in the monolithic integrated circuit 1(AT89S52), The monolithic integrated circuit 1 will gather the temperature value to demonstrate on the LED nixietube Also passes to monolithic 2 through the serial port correspondence the temperature signal (AT89S52).In addition the temperature prefabrication, the alarm circuit module function also 1 completes by the monolithic integrated circuit, The pressed key control realizes has reported to the police the temperature hypothesis and the real-time monitoring. The monolithic integrated circuit 2 completes the temperature value the pronunciation to disseminate news the function.Through the system design and the realization showed this design proposal is practical and feasible,Can complete the basic function part which the topic requests,And leaves leeway the corresponding connection, for completes the expansion function to build the foundation.Keywords:Single-chip, Temperature Sensor, Serial communication, Alarm, V oice broadcast目录摘要 (I)Abstract ................................................................. I I 第1章绪言.. (1)1.1 课题背景 (1)1.2 课题研究的目的和意义 (1)1.3 国内外体温计研究的现状及其存在的问题 (2)1.3.1 汞式体温计在国内外的使用现状 (2)1.3.2多功能体温计在国内外的研究现状 (3)第2章系统设计方案的研究 (4)2.1主要模块的方案论证与比较 (4)2.1.1 温度传感器的选择 (4)2.1.2单片机的选择 (4)2.1.3 A/D 转换器的选择 (4)2.1.4 语音提示模块选择 (5)2.1.5 电源模块的选择 (5)2.1.6显示模块的选择 (5)2.2总系统设计方案 (6)2.2.1、总系统方案设计描述 (6)2.2.2、系统电路原理图 (7)第3章主要电路设计与参数计算 (8)3.1 电源电路模块电路设计 (8)3.2 温度检测、放大模块电路设计 (8)3.2.1 AD590 简介 (9)3.2.2 温度检测、放大电路原理 (9)3.3 A/D转换模块电路设计 (10)3.4 温度设制、显示及报警模块电路设计 (11)3.5 串行通信模块电路设计 (12)3.6 语音播放模块电路设计 (12)3.6.1录音、放音简介 (13)3.6.2 ISD2560 简介 (13)3.6.3 芯片工作原理 (14)3.6.4 硬件电路设计 (15)3.6.5 本方法的特点 (15)第4章系统软件设计 (16)4.1 系统程序流程图 (16)4.3.1 ADC0809简介 (18)4.3.2程序源码 (19)4.4 AT89S52单片机端通信程序设计 (21)4.4.1 AT89S52简介 (21)4.4.2 AT89S52各端口介绍 (21)4.4.3 单片机1 (AT89S52)程序源码 (23)4.4.4 单片机2(AT89S52)程序源码 (29)第5章系统测试 (33)5.1、硬件测试 (33)5.1.1单元模块的测试 (33)5.1.2 系统整体测试 (33)5.2软件测试 (33)5.3 硬件与软件的联机测试 (34)5.4测试数据及实验结果 (34)5.4.1 测试数据 (34)5.4.2 测试结果分析 (34)第6章总结与展望 (35)致谢 (36)参考文献 (37)附录 (38)1 程序 (38)第1章绪言1.1 课题背景体温计是一种测量人体温度、辅助疾病诊断的常用医疗器具。

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数字体温计的设计
一、实验目的
1.研究NTC热敏电阻的电学、热学性质。

2.利用NTC热敏电阻设计一个数字体温计,并评估其精度。

二、实验原理
(一)NTC热敏电阻
NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写,
意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体
材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系
数热敏电阻器。

它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物
为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。

这些金属氧
化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全
类似锗、硅等半导体材料。

温度低时,这些氧化物材
料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较
高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值
降低。

NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在102~
106欧姆,温度系数-2%~-6.5%。

NTC热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。

部分专业术语:
1.(额定)测量功率P m(mW)
热敏电阻在规定的环境温度下,阻体受测量电流加热引起的阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时所消耗的功率。

一般阻值变化不应大于0.1%。

当热敏电阻受测量电流加热引起的阻值变化恰为0.1%时,对应的测量功率P m称为额定测量功率,其数值约在1mW左右,并与环境温度有关。

【根据图1所示的热敏电阻的尺寸、玻璃的热容量及导热系数等参数,可以估算出P m的大致数量级。


2.零功率电阻值R T(Ω)
R T指在温度T时,采用小于额定值的测量功率测得的电阻值。

3.额定零功率电阻值R25(Ω)
根据国标规定,额定零功率电阻值是NTC热敏电阻在基准温度25℃时测得的电阻值R25,这个电阻值就是NTC热敏电阻的标称电阻值。

例如,实验室使用的NTC热敏电阻的阻值为10 k ,就是指该NTC热敏电阻的R25 = 10 kΩ。

4.材料常数(热敏指数)B(K)
B值的定义式为:B=T1T2
T2−T1ln R1
R2
图1 玻璃封装系列NTC热敏电阻
T 1(K )、T 2(K )为指定的温度。

R 1为温度T 1时的零功率电阻值。

R 2为温度T 2时的零功率电阻值。

在选购NTC 热敏电阻时,由生产厂家提供的B 值是在25℃和50℃条件下测量的。

5. 热时间常数τ(s )
在零功率条件下,当温度突变时,热敏电阻的温度变化了始末两个温度差的63.2%时所需的时间,热时间常数与NTC 热敏电阻的热容量成正比,与其耗散系数成反比。

常用的玻璃封装系列NTC 热敏电阻的热时间常数τ 不超过20s 。

6. 温度特性
NTC 热敏电阻的温度特性可近似表示为:R T =Ae B T
式中,R T 为温度T 时的零功率电阻值。

A 是与热敏电阻器材料物理特性及几何尺寸有关的系数。

更精确的表达式为:R T =exp⁡(A +B T +C T 2+D T 3)
式中,A 、B 、C 、D 为特定的常数。

(二)非平衡电桥
自行查阅文献。

设计要求:

电桥中的数字电压表对应的示数以mV 为单位时,数值要与以℃为单位的实际温度的数值相等。

如电压示数为“36.5mV ”,即表示数字体温计所测到的温度为“36.5℃”。


在34℃~42℃范围内,设计的数字体温计的测量结果与实际温度的偏差不超过0.2℃。

三、实验室提供的主要器材
数字电压表(4位半)2台、电阻箱4台、NTC 热敏电阻(B ≈3600K ~4000K )1个、直流稳压电源1台、恒温水浴装置1台、导线若干。

(a )B 值相同,阻值不同 (b )阻值相同, B 值不同
图1 NTC 热敏电阻的R -T 特性曲线示意图
四、实验内容
(一)测量NTC热敏电阻的温度特性
1.在室温时,测量NTC热敏电阻的阻值R与流过它的电流I之间的关系,作R~I图或R~P图,拟合得到测量功率P m。

2.在实际测量功率小于额定测量功率的条件下,测量NTC热敏电阻的零功率阻值与温度的关系,即温度特性。

【测温范围从室温到50℃;在34℃~42℃范围内,测温间隔不大于0.5℃。


(二)利用非平衡电桥,设计数字体温计
1.利用实验前设计的电路,将测得的NTC热敏电阻的温度特性代入,计算电路中各元件的参数,并用计算机进行数值模拟。

2.根据设计方案,搭建电路,对各元件进行调整,并实际检测所设计的数字温度计的精度是否满足要求。

(三)实验中要解决的问题
1.当实际结果与模拟结果不一致时,如何调整各元件的参数,从而使得数字体温计能够满足设计要求?
2.最终完成的数字体温计电路中,各元件的数值与原设计方案中计算得到的元件参数值一般是不相同的,试分析主要原因。

五、实验报告的要求
1.实验原理部分以数字体温计的设计思路、参数计算为主。

2.实验过程中要阐明电路中各元件的调整思路及过程。

3.实验结果中,注意合理使用残差图来辅助分析。

六、参考资料
1.沈元华、陆申龙主编,基础物理实验,北京;高等教育出版社,2003年。

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