2013点光源跟踪系统
基于ARM的光源跟踪系统的设计

信 号 ,采 用 交错 技 术 可 以显 著提 高 升压 转 换效 率 , 利 用其输 出 电流峰 值可 达 l A和 可调 的 P WM 输 出
来驱动 L D灯 ,实现亮度可调节的光源发射。 E
踪技术受 到越 来越 多的关注 ,该技 术可应用于太阳 自动跟 踪等领 域 ,使 太阳能的利用率和吸收率更高 。 12检 测 部 分 . 传统的光源跟踪技术多 以单 片机 为控制核 心 ,其 检 测 部 分是 整 个 系统 的关键 ,决 定 了系统 跟 踪 的精 确度 ,电路 图如图 2所示 ,由 5 光敏三极 个 管组成 ,其灵 敏度和稳 定性好 ,分别置 于可沿 固定 轴 翻转运 动的平 台上 ,形 成 10 2 。圆弧形 切面 ,激
极管采集 、经放大和比较后 的光 源信号 ,控 制步进电机带动跟踪平 台运动 ,结合软件进行 相关 算法的运算控
制最 终实现对点光源 的 自动跟踪 。通过对 亮度 可调的光源发 生装置模拟太阳光照进行 的跟踪实验 ,结果表 明 该系统较传统 的单片机控制在跟踪速度和精度方面有很大提升 。
关键词: 光源跟踪 ;L S 1 ;步进 电机 M3 8 1 中图分类号 :T 2 3 文献标识码 :A P7
s s m S St e ARM co o to e M 3 8 a h o to o e r c s st e l h in lwh c o lc e y t e yt e U e h mir c n r U rL S 1 st e c n r lc r ;p o es h g ts a i h c l td b h 1 e i g e
香槟分校EE专业课程体系及内容简介电赛题解析

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华中科技大学电信系 张林
5. 典型课程内容简介
(4)ECE 385 - 数字系统实验
特点: 从最基本的触发器实验到最后的设计项目均以数字系
统(计算机)为目标,传统的数字电路已融入数字系统中。 既有传统硬件实现又有可编程器件实现。
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华中科技大学电信系 张林
5. 典型课程内容简介
(5)ECE 210 - 模拟信号处理
特点:
是第1门数学特征明显的ECE专业核心课程。以ECE110课程学习的 电路分析概念为基础开始课程学习,然后进入到傅立叶和拉普拉斯变换 等更抽象的世界。课程的学习很大程度上依赖于数学基础。
课程以电路、模电的基本电路和调幅无线接收机的物理系统为依托, 完成理论和方法的学习。理论与实际相结合,使信号与系统不再那么抽 象。
专业划分非常宽泛,不分强、弱电。第1~5学期基本上是专 业基础课程,第6学期开始针对不同专业方向进行选择性学习。
实际上大部分限选课也都是比较基础的课程,且要求所选课 程至少覆盖3个专业方向,以保证有足够宽的知识面。
6
华中科技大学电信系 张林
3. 典型学习流程
电气与计算 机工程导论
半导体器件
场与波I
使学生对专业基本知识构成和应用有了较深刻的认识,可以 大大激发他们学习专业知识的兴趣。MIT也有类似的专业导论课 程。
对我们来说,实现的难度不小。
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华中科技大学电信系 张林
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华中科技大学电信系 张林
5. 典型课程内容简介
(2)ECE 190 - 计算系统导论
点光源追踪系统设计

点光 源追 踪 系统 设 计 米
李 超 王再 明 甘 铭 韦稳稳 刘 刚
( 石理 工 学 院 电气 与 电子 信 息工程 学 院 , 北 黄 石 450 ) 黄 湖 30 3
摘 要 : 旨在设计一个模拟强点光源追踪装置 , 以提高光源 的利用率 。装置 由模 拟强光源和光 源追 踪2 部分构成。模拟强光源装置采用 T 公司的 L 37组成可调恒流源装置控制 1W 高亮度 L D光 I M 1 E 源, 并且使用电阻分流和 MS4 0 4 P3 f 7内部 A C采样数显 。追踪装置采用 A m l 1 D T e 公司的 A m gl T ea6高 性能 A R单 片机作为主控芯片 , V 将采集到的信号进行综合判别和处理 , 然后控制舵机实现对光 源的 跟踪 , 并可实现手动校准 。 关 键词 : 点光源 ; 跟踪系统 ; 光敏 电阻 ;T ea6 A m g1
注, 如何 提高太 阳能资源 的利用效 率 已经成 为 当今 世 界 能 源 行 业 重 要 的 话 题 。本 系 统 旨 在 设 计 一 个 模 拟 强 点 光 源 追 踪 装 置 , 提 高 光 源 以
的利用率 。装 置 由模 拟 强 光 源 和光 源追 踪 2 部分 构 成 。模 拟 强 光 源装 置 采 用 , I ' 司 的 I公 L 1 M3 7组 成 可 调 恒 流 源 装 置 控 制 1W 高 亮 度
L C a WA / ho NG i n Za mig
G N A
WEI We we L U n n n I Ga g
(co eraa er iIo ao Egei , un hIt toT hog, u g i ue450) S ooE ciln E tn fmtn nn rg Ha s su no H a s b 03 h lflt d l o cn r i ien c c g ini ef e ly n hH i3 t c
光电追踪系统的设计原理和实践

光电追踪系统的设计原理和实践光电追踪系统的设计原理和实践光电追踪系统是一种基于光电传感器和追踪算法的系统,可以实时监测和跟踪目标物体的运动轨迹。
它在许多领域有着广泛的应用,如自动驾驶、机器人导航和安防监控等。
本文将介绍光电追踪系统的设计原理和实践。
光电追踪系统的设计原理主要包括硬件和软件两个方面。
在硬件方面,系统使用光电传感器来接收光信号,并将其转换为电信号。
光电传感器通常采用光敏电阻、光电二极管或光电三极管等。
通过合理的电路设计和信号放大,可以提高光电传感器的灵敏度和抗干扰能力。
在软件方面,光电追踪系统需要进行目标的检测、识别和跟踪。
目标检测是指在图像或视频中找到目标物体的位置和大小。
常用的目标检测算法有Haar特征检测、HOG特征检测和深度学习等。
一旦目标被检测到,系统会使用跟踪算法来实时跟踪目标的位置和运动轨迹。
常见的跟踪算法有卡尔曼滤波、粒子滤波和相关滤波等。
这些算法可以根据目标的运动特征和环境条件,实现快速准确的目标跟踪。
在实践中,光电追踪系统的应用非常广泛。
例如,在自动驾驶中,光电追踪系统可以实时跟踪周围车辆和行人的位置和速度,从而实现自动驾驶车辆的安全行驶。
在机器人导航中,光电追踪系统可以帮助机器人识别和跟踪目标位置,实现自主导航和定位。
在安防监控中,光电追踪系统可以实时监测和跟踪可疑人员或物体的移动轨迹,提高安全性和保护效果。
然而,光电追踪系统也面临一些挑战和限制。
首先,光电传感器的灵敏度和分辨率会影响系统的跟踪精度和速度。
其次,环境因素如光照、背景干扰和目标遮挡等,也会对系统的性能产生影响。
此外,系统的实时性和算法的复杂度也是需要考虑的因素。
总结来说,光电追踪系统是一种基于光电传感器和追踪算法的系统,可以实现目标的实时监测和跟踪。
通过合理的设计原理和实践,光电追踪系统在许多领域有着广泛的应用。
然而,系统还面临一些挑战和限制,需要进一步研究和改进。
希望随着技术的发展和创新,光电追踪系统能够在更多的领域发挥其重要作用。
2013122843二〇一二年度深圳大学实验室开放基金项目结项情况一览表

单位 电子技术实验教学中心 电子技术实验教学中心 计算机教学实验中心 自动化教学实验中心 电子科学与技术实验中 心 建筑与城市规划教学实 验中心 材料教学实验中心 土木工程教学实验中心 教育信息技术实验中心 现代管理教学实验中心 艺术设计教学实验中心 生物科学实验教学中心 光电与测试教学实验中 心 自动化教学实验中心 自动化教学实验中心 自动化教学实验中心 机械基础实验教学中心 机械基础实验教学中心 电子科学与技术实验中 心 电子科学与技术实验中 心 电子科学与技术实验中 心 生物科学实验教学中心 生物科学实验教学中心 土木工程教学实验中心
单位 计算机教学实验中心 计算机教学实验中心 自动化教学实验中心 自动化教学实验中心 自动化教学实验中心 自动化教学实验中心 机械基础实验教学中心 机械基础实验教学中心 机械基础实验教学中心 高尔夫教学实验中心 化学教学实验中心 生物科学实验教学中心 生物科学实验教学中心 生物科学实验教学中心 生物科学实验教学中心 数学与计算科学教学实 验中心 土木工程教学实验中心 物理教学实验中心 物理教学实验中心 教育信息技术实验中心 教育信息技术实验中心 法庭科学教学实验中心 法庭科学教学实验中心 外语教学实验中心
项目负 结题评价 指导教师 项目组成员 责人 等级 基于OPENCV的人脸识别系统 黄锡伟 刘晔 陈韩贞 三等奖 基于AR技术的GPS定位查询 陈泽永 蔡树彬 无 三等奖 应用 地面多层自动停车系统 项钰 潘剑飞 李达文、刘帝江 三等奖 基于51单片机的自动平移门 蔡成新 曾德怀 陈桂强 三等奖 系统开发研究 基于飞思卡尔单片机的光电 刘帝江 李漓 桂旭阳、李少海 三等奖 智能车新型运动策略设计 基于客流分布仿真的轨道交 梁海琳、李森敏、李茵茵、 甘梓兵 罗钦 三等奖 通车站设施配置优化 孟祥宇、廖柏聪 梁雄、彭 水瓶模型数控加工实验 郑土军 黎稳、钟耀聪 三等奖 芳锡 智能车机械臂设计与制作 郑晓林 王华权 黄远南 三等奖 多功能液压教学实验台的设 任玉平 石红雁 蔡伟龙、林国荣 三等奖 计 自制土壤淋溶装置 钟旭鹏 史秀华 曹德慧 三等奖 介孔富锂镍锰正极材料的制 许进娣 任祥忠 黎金怡、李嘉、陈康蓉 三等奖 备及性能研究 2种三角涡虫的神经系统的 陈钰辉 汪安泰 陈晓敏、李奕葵 三等奖 AChE组化定位比较 韶关一种未知三角涡虫的分 李奕葵 汪安泰 陈钰辉、陈晓敏 三等奖 类学研究 深圳市海栖大口涡虫多样性 马柳安 汪安泰 容粗徨、陈晓敏 三等奖 研究 杰氏涡虫等刺群分类发育现 夏晓洁 汪安泰 无 三等奖 状研究 软件模型设计方法的应用与 何书俊 黄俊联 胡翔、陈晓彬 三等奖 实践 SMA辅助索-索网模型的振动 何嘉炜 周海俊 韩秋 三等奖 模态阻尼实验与理论分析 基于锁相放大器AD630的微 冼慧敏 张怀宇 黎家敏、盘斯 三等奖 弱信号检测 半导体制冷片特性参数测量 黄嫚 赵改清 郑灵灵、周泽瑶、赵佳娜 三等奖 三维全景拍摄 彭洁婵 曹晓明 赵静静、吴少娜 三等奖 “深圳大学留学生生活状况 莫颖婷 何健宁 赖爱平、卢思阳、洪跃韩 三等奖 ”记录片制作 弹头弹壳痕迹特征观察 李伦豪 王炳成 侯耿达、陈龙坚、罗礼彬 三等奖 视觉注意下马赫带现象的研 杨青、袁 李惠英、苏沛文、钱茵、梁 蔡晓杰 三等奖 究 莉华 锦滔、莫楚玲、王孟君 大学英语视听说课堂任务教 陈丽丹 陈曦 黄鸿华 三等奖 学成效调查研究 项目名称 杨爱姣 涂星 罗烽 林丹樱 李东 曾鹏举 许改霞 胡媛媛 胡媛媛 蒙山 潘志铭 潘志铭 潘志铭 潘志铭 侯悦、辛丽冰 张伟鹏、邵茂峰 张炳廷、岳阳、师洋 陈俊彬、魏俊豪 郭浩铭、钟居哲、罗佳伟 无 赵郡婷、柳冰清 王亚明 赖小群、陈勇盛、张俊恩 无 杨卓豪、廖志聪、温京洲、 陈嘉荣 黄秀峰、刘百敏、刘洁文 漆晓峰、彭宇航 顾江波 三等奖 三等奖 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
基于LM3S811单片机的LED点光源跟踪系统的设计

Ke o d y w r s: L 3 1sn l—hp m ir c mp tr ED p i ts u c ;a t mai rc n y tm ;lsr p n M S8 igec i c o o u e ;L on o re u o t ta kig s se 1 c ae e
t s t he ys em c m akc he as r an t l e pe m ove n a l n i l di e tons r ci qui ckl a y nd c ntnuous y t r lz t o i l o ea i e he
t a k n o t e p i O r e w h n h o nt S U C o e l w l n s o hl a o g a c r l n r c i g f h o nt S U C e t e p i O r e m v s s o Y a d mo t y l n ic e a d s r i ht ln i a c r a n n l n it n e. t a g i e 1 e t i a g e a d d s a c 3 _
设 计 并实 现 了 ‘ 点光 源 自动 跟踪 系 统 . 个
崔 鸣 ,尚 丽
( 州 市职 业 大 学 电子信 息工 程 系 ,江 苏 苏州 2 5 0 ) 苏 1 14
摘
要 : 以T公 司的超低功耗 M U M S 1 单 片机 为核 心控 制 器, I C L 6 8 1 设计 并制作 了一 个L D E 点光 源 自
点光源追踪系统

设 计 任 务
文 献 标 识 码 :A
文 章 编 号 :1 0- 9 3 (0 2 8 0 6 — 2 0 6 7 7 2 1 )0 — 0 4 0
一
、
系 统 检 测 部 分 可 采 用 摄像 头 ,摄 像 头 高 速 扫 描 ,通 过 分
文 中设 计 的系 统 是 源 自于 2 0年 T 杯 湖 北省 电子 设 计 01 I 大 赛 ,要 求 设 计 并 制 作 一 个 能 够 检 测 并 指 示 点 光源 位 置 的 光
进行位移的检测 ,最终实现跟踪 定位 。
收 稿 日期 :2 2 0 — 6 01 — 50
图 3 L D驱 动 电路 E
作者简介:汪
璇 ,湖北大 学知行 学院计算机与信息工程系 。
第 8期
汪
璇 :点 光 源 追 踪 系 统
6 5
在 硬件 调 试 中调 节 变 阻器 R ,可 看 到 负载 R1上 的 电 V1 流 逐 步 变化 ,变 化 范 围可 达 到 1 0 3 0 , 同 时 也可 观 察 2 - 7 ma 到 L D 灯 的 亮度 逐 渐 增 强 。从 而 实 现 L E ED 灯 电流 变 化 下 的 扫 描 与 跟踪 定 位 。
0e a r
我们 用 了可 调 稳 压 电源 来 给 L D 供 电 , 输 出 电压 能 进 行 精 E 使 密 调节 ,从 而 能 进 行 电流 调 节 , 电路 如 光 源 跟 踪 系 统 示 意 图
二 、方 案 论 证
设 计 要 求 实现 随 动 系 统 能 够 定 点 找 到 光 源 ,随 动 追 踪 光
源 跟 踪 系 统 , 系统 如 图 1所示 。 光源 B 使 用 单 只 l 自光 W
基于光敏技术的点光源跟踪系统的设计

3—3 V; 电源 : . 0 双 ±15一±1 V。 5
体 光敏 器件 具有 灵 敏度 高 、 谱 响应 范 围宽 、 光 重量
轻、 机械 强度 高 、 冲击 、 耐 抗过 载 能力强 、 散 功率 耗 大 以及 寿命 长等 特点 。同时 考虑 到本 设计 需要
1 2 设 计方 案选 择 .
1 2 1 恒 流 源 的选 择 . .
对 于恒 流 源 电路 , 设 计 选 用 L 5 本 M3 8芯 片构
成恒 流 源 。L 3 8内部 包 括 有 两 个 独 立 的 、 M5 高增
个 不透 光 的 圆 筒 中 , 筒 上 部 安 装 透 镜 , 圆 以便 聚
控 制舵 机 带 动 激 光 笔 指 向光 源 。 关 键词 MS 4 0 4 7 L 5 T V 1 73 3 rg 1 7 光 敏 电 阻 P 3 F 2 0 M3 8 L 1 1 —. e l 1
中 图分 类 号
T 2 P3
文 献 标 识 码 B
文章 编 号 10 — 3 (0 1 0 —2 1 3 0 03 2 2 1 )309 - 9 0
在 太 阳能 电池 、 阳能 热 水 器等 很 多 领 域 中 太
实现元 器 件在 结 构 上 的连 续 排 列 , 因此 本 设 计 采
用光 敏 电阻 。
2 系统 实 现
都 要对 光 源进 行 跟 踪 , 样 做 能 够 使 太 阳能 设 备 这 的工作 效率 、 量 吸 收率 更 高 。笔 者 利 用 激 光 笔 能
流, 使用 更灵 活 … 。 1 2 2 光敏 器件 的选 择 .. 光敏 器件 包 括 光 敏 二极 管 、 敏 三 极 管 及 光 光 敏 电阻等 。其 中光 敏 电阻是 利 用光 的入 射 引起 半 导 体 电阻 的变 化来 进行 工作 的。光 敏 电阻属 半 导
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3.2.1
方案一:采用MSP430
MSP430是TI公司生产的16位超低功耗的混合信号处理器。集模拟电路、数字电路和微处理器于一体,具有方便高速的运算能力和丰富的功能模块,低电源电压范围为1.8-3.6V,还具有灵活的时钟适用范围。
方案二:采用89c51
89C51单片机是由ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造的一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能CMOS8位微处理器,8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,是一种高效微控制器。
void IO_init();
void CLOCK_init();
void TA_init();
void Left();
void Right();
void Stop();
void Scan();
unsigned char KEY=0XFF;
unsigned int jd;
int main( void )
方案三:采用AVR
AVR单片机是由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC精简指令集高速8位单片机。具有运算速度快,性价比高,工作电压范围宽(2.7-6V),和抗干扰能力强等优点。
比较以上三种方案,由于对MSP430比较熟悉,因此选择方案一。
3.2.2
方案一:用LM358构成恒流源
LM358内部包括两个独立的,高增益的,内部频率补偿的双运算放大器,电源电压范围宽,单电源3~30v,双电源±1.5~±15v,低功耗电流,低输入偏流,低输入失调电压和失调电流,差模输入电压范围宽近似等于电源电压范围。
P1OUT=0XFF;
P2DIR=0XFF;
P2OUT=0X00;
P3DIR=0XFF;
P3OUT=0X00;
}
void CLOCK_init()
{
unsigned int i;
BCSCTL1&=~XT2OFF;
do
{
IFG1&=~OFIFG;
for(i=0xff;i>0;i--);
}while((IFG1&OFIFG)!=0);
图3.2.2(a)光源检测电路图3.2.2(b) 传感器装置示意图
4.2.3
4.2.4
控制方式:
脉冲+
有脉冲时工作,低电平有效;无脉冲时锁定电机并自动半流
方向+
低电平输入或悬空时正转;高电平输入时反转
脱机+
低电平输入或者悬空时正常工作;高电平时脱机
4.3
4.3.1
4.3.2
/*main主函数*/
#include "MSP430F149.h"
数字万用表UT39A
5.2
5
UDS(V)
UGS(V)
iD(A)
5
5
5
5
5.2.2
分别在四种不同的环境下进行灵敏度测试:
A:夜间(普通日光灯下)
B:早上(有光照因素条件下)
C:中午(光照较强烈条件下)
D:下午(光照因素影响不大的条件下)
方案三:光敏三极管
光敏三极管有电流放大作用,具有光敏特性的PN结受到光辐射时形成光电流,由此产生的光电流,由集极进入发射极,从而在集电极回路中产生放大了β倍的信号电流。具有很高的灵敏度,缺点是在弱光时灵敏度低些,在强光时则有饱和现象。
比较以上三种方案,由于光敏二极管和光敏三极管都没有,选择第一种方案
}
void Left()
{
P3OUT=0XFF;
CCTL0|=CCIE;
}
void Right()
{
P3OUT=0X00;
CCTL0|=CCIE;
}
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TA_ISR(void)
{
P6OUT^=BIT1;
}
5.
5.1
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
IO_init();
CLOCK_init();
TA_init();
_EINT();
while(1)
{
Scan();
}
}
void IO_init()
{Hale Waihona Puke P6DIR|=BIT1+BIT2; //脉冲方向
P6OUT=0XFF;
P5DIR=0X00;
P1DIR=0XFF;
case 0x60:Left();break;
case 0xC0:Right();break;
case 0x40:Stop();break;
case 0x80:Left();break;
case 0x20:Right();break;
default:break;
}
}
void Stop()
{
CCTL0&=~CCIE;
BCSCTL2|=SELM1;
BCSCTL2|=DIVM_3;
}
void TA_init()
{
TACTL|=TASSEL_1+TACLR;
CCR0=20;
TACTL|=MC_1;
//CCTL0|=CCIE;
}
void Scan()
{
KEY=P5IN&0XE0;
switch(KEY)
{
case 0x00:Stop();break;
4.
4.1
4.2
4.2.1
工作原理
由场效应管工作在恒流区的特点可知,当UGS固定时,随着UDS的增加iD几乎不变,只要满足UDS>UGS-UGS(off)条件,iD的大小只受UGS的控制,达到恒流的效果。
原理图
4.2.2
如图3.2.2所示,光源检测电路中主要是由三个光敏电阻组成,分别放在不透明的圆筒中,当有光源照射时,三个光敏电阻的阻值会发生变化,然后通过电路信号处理到MSP430中,来控制步进电机。让激光笔跟踪点光源。
方案二:用IRF540构成恒流源
IRF540是一种结型场效应管,可以做压控恒流元件,完全实现小电压控制大电流的目的。具有输入电阻小,噪声小,功耗低,动态范围大,易于集成,没有二次击穿现象,安全区域较宽,温度稳定性好等优点。
比较以上两种方案,LM358电流过小,而IRF540具有较宽的供电范围,因而调节范围也更广,使用更灵活。因此选择第二种方案。
关键词:MSP430;恒流源;步进电机;光敏电阻。
2.
作品以1w白光LED作为光源,固定在一支架上,且LED的电流可调范围为150mA到350mA,在一定的角度,范围内移动支架,确保跟踪系统中的指向激光笔可以尽快的指向光源。
3.
3.1
由于要以1w的白光LED作为光源,且电流调节范围有限制,所以需要选择一个好的恒流源达到要求,其次在感光系统中,要做到精准的跟踪和定位光源,因此光电传感器的选择也很重要。在这两者的设计中,有以下几种方案。
1.
本系统设计是由MSP430F149单片机为控制核心,由恒流源控制1w的大功率LED做点动光源。以光敏电阻作为光源检测传感器,用步进电机来自由转动带动激光笔跟踪点光源的自动跟踪系统.该系统由430单片机最小系统、点光源检测、步进电机驱动等电路组成,利用三个光敏电阻实现点光源强度和移动方向的检测,通过信号放大和处理,送入单片机内部电路,单片机将采样结果进行分析和处理,控制步进电机运转的步距和方向,从而达到点光源的精确跟踪。
3.2.3
方案一:光敏电阻
光敏电阻是利用光的入射引起半导体电阻的变化来进行工作的,光敏电阻属于半导体光敏器件,具有灵敏度高,光谱响应范围宽,体积小,机械强度大,耐冲击,抗过载能力强(最大电压在150v~400v之间),耗散功率大,以及寿命长等特点。
方案二:光敏二极管
光敏二极管是把光信号转换成电信号,利用PN结单向导电性的光电器件,结构与一般二极管类似,PN结安装在管顶部,便于接受光照,光照特性呈现良好的线性,电流灵敏度一般为常数。反应速度快,缺点是输出电流低。