傳感器系統(tǒng)不斷地要求小型化、低成本、低功耗,同時又要求更高的性能和可靠性,于是一些新的傳感原理和技術(shù)應(yīng)運而生,而將這些新原理和技術(shù)變?yōu)槌墒斓漠a(chǎn)品將需要更大的努力。除了提高傳感器本身的性能外,傳感器外圍的系統(tǒng)同樣重要,這些系統(tǒng)包括與傳感器相連接的電路界面、保護傳感器的系統(tǒng)封裝、保證傳感器性能的校準程序等。本書正是一本從系統(tǒng)角度全面介紹傳感器及其相關(guān)電路設(shè)計的書,詳細介紹了一些典型的傳感器系統(tǒng),內(nèi)容實用并具有一定深度,是一本具有新穎性和基礎(chǔ)性的微型傳感器領(lǐng)域?qū)I(yè)書籍。本書適合作為微機電系統(tǒng)(MEMS)相關(guān)專業(yè)高年級本科生和研究生的教材,以及傳感器相關(guān)專業(yè)人員的參考用書。

智能傳感器系統(tǒng):新興技術(shù)及其應(yīng)用造價信息

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目 錄

譯者序

原書前言

第1章 智能傳感器設(shè)計1

1.1 引言1

1.2 智能傳感器2

1.2.1 接口電路3

1.2.2 校準和微調(diào)5

1.3 智能溫度傳感器6

1.3.1 電路原理6

1.3.2 接口電路設(shè)計7

1.3.3 近期研究進展8

1.4 智能風速傳感器8

1.4.1 工作原理9

1.4.2 接口電路10

1.4.3 近期研究進展11

1.5 智能霍爾傳感器11

1.5.1 電路原理11

1.5.2 接口電路12

1.5.3 近期研究進展13

1.6 本章小結(jié)14

參考文獻15

第2章 智能傳感器的校準與自校準17

2.1 引言17

2.2 智能傳感器的校準18

2.2.1 校準術(shù)語18

2.2.2 校準有效性的局限19

2.2.3 智能傳感器校準的特性20

2.2.4 傳感器中校準數(shù)據(jù)的存儲20

2.2.5 生產(chǎn)過程中的校準22

2.2.6 智能傳感器校準的機遇24

2.2.7 案例分析:一種智能溫度傳感器24

2.3 自校準26

2.3.1 自校準的局限性26

2.3.2 通過結(jié)合多個傳感器的自校準26

2.3.3 自校準傳感激勵器29

2.3.4 案例分析:一種智能磁場傳感器30

2.3.5 零位平衡傳感激勵器32

2.3.6 案例分析:一種智能風速傳感器33

2.3.7 其他自校準方法35

2.4 總結(jié)和未來趨勢37

2.4.1 總結(jié)37

2.4.2 未來趨勢38

參考文獻39

第3章 精密儀表放大器41

3.1 引言41

3.2 儀表放大器的應(yīng)用42

3.3 三運放儀表放大器43

3.4 電流反饋儀表放大器44

3.5 自動調(diào)零運算放大器和儀表放大器47

3.6 斬波運算放大器和儀表放大器50

3.7 斬波穩(wěn)零運算放大器和儀表放大器55

3.8 斬波穩(wěn)零及自動調(diào)零協(xié)同運算放大器和儀表放大器60

3.9 總結(jié)與展望64

參考文獻65

第4章 專用阻抗傳感器系統(tǒng)67

4.1 引言67

4.2 采用方波激勵信號的電容式傳感器接口電路70

4.2.1 單元素測量70

4.2.2 基于周期調(diào)制的高能效接口電路71

4.2.3 電容式傳感器的高速高分辨測量74

4.2.4 接地電容測量:前饋有源保護75

4.3 專用測量系統(tǒng):微生物檢測77

4.3.1 新陳代謝引起的電導改變特性77

4.3.2 張弛振蕩器阻抗測量80

4.4 專用測量系統(tǒng):含水量的測量82

4.4.1 背景82

4.4.2 電容值與含水量的關(guān)系83

4.4.3 趨膚效應(yīng)和鄰近效應(yīng)83

4.4.4 測定含水量的專用接口電路系統(tǒng)85

4.5 專用測量系統(tǒng):血液阻抗表征測量系統(tǒng)87

4.5.1 血液及其電路模型的特征87

4.5.2 有機體內(nèi)血液分析系統(tǒng)90

4.5.3 實驗結(jié)果93

4.6 本章小結(jié)95

參考文獻96

第5章 低功耗振動式陀螺儀讀出電路99

5.1 引言99

5.2 節(jié)能的科里奧利傳感技術(shù)99

5.2.1 振動式陀螺儀簡介99

5.2.2 電子接口電路100

5.2.3 接口讀出電路101

5.2.4 提高接口讀出電路功效102

5.2.5 利用感應(yīng)諧振103

5.3 模式匹配105

5.3.1 評估失配105

5.3.2 調(diào)節(jié)失配109

5.3.3 關(guān)閉調(diào)諧回路110

5.3.4 實際考慮111

5.4 力反饋114

5.4.1 模式匹配考慮114

5.4.2 初始系統(tǒng)架構(gòu)和模型穩(wěn)定性分析115

5.4.3 適應(yīng)寄生諧振117

5.4.4 正反饋架構(gòu)120

5.5 實驗樣機126

5.5.1 實施127

5.5.2 實驗結(jié)果130

5.6 總結(jié)136

參考文獻136

第6章 基于CMOS工藝的DNA生物芯片138

6.1 引言138

6.2 DNA芯片的基本工作原理和應(yīng)用138

6.3 芯片修飾142

6.4 CMOS集成143

6.5 電化學讀出技術(shù)146

6.5.1 探測原理146

6.5.2 電位法裝置152

6.5.3 讀出電路155

6.6 其他讀出技術(shù)157

6.6.1 基于標記方法157

6.6.2 無標記方法158

6.7 封裝集成附注160

6.8 總結(jié)和展望161

參考文獻162

第7章 CMOS圖像傳感器165

7.1 CMOS尺寸效應(yīng)對圖像傳感器的影響165

7.2 CMOS像素結(jié)構(gòu)167

7.3 光子散粒噪聲171

7.4 應(yīng)用于CMOS圖像傳感器的模-數(shù)轉(zhuǎn)換器172

7.5 光靈敏度175

7.6 動態(tài)范圍176

7.7 全局快門177

7.8 結(jié)論178

參考文獻179

第8章 智能傳感器探索之神經(jīng)接口181

8.1 引言181

8.2 動態(tài)神經(jīng)控制系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)要點183

8.3 動態(tài)控制框架中基于智能傳感器的治療設(shè)備:閉環(huán)心臟起搏器案例186

8.4 “間接”智能傳感方法的應(yīng)用實例:一個針對慢性疼痛的姿態(tài)響應(yīng)脊髓刺激案例研究188

8.4.1 姿態(tài)響應(yīng)型控制系統(tǒng)概述188

8.4.2 設(shè)計的挑戰(zhàn):定義病人預期狀態(tài)189

8.4.3 物理傳感器:三軸加速度計192

8.4.4 三軸加速度計的具體設(shè)計192

8.4.5 采用狀態(tài)評估使傳感器“智能化”:位置檢測算法和刺激算法195

8.4.6 “閉環(huán)”:將慣性信息映射到基于姿態(tài)的自適應(yīng)治療的刺激參數(shù)196

8.5 神經(jīng)狀態(tài)的直接感知:智能傳感器用于測量神經(jīng)狀態(tài)和實現(xiàn)閉環(huán)神經(jīng)系統(tǒng)的案例研究198

8.5.1 植入式雙向腦機接口系統(tǒng)設(shè)計199

8.5.2 斬波穩(wěn)零EEG儀表放大器設(shè)計概述200

8.5.3 大腦的神經(jīng)智能感知探索:動物樣本原型試驗208

8.5.4 展示大腦中智能傳感的概念:實時大腦狀態(tài)評估和刺激法214

8.6 神經(jīng)系統(tǒng)智能檢測的未來趨勢和機遇220

參考文獻222

第9章 微能源產(chǎn)生:原理和應(yīng)用226

9.1 引言226

9.2 能量存儲系統(tǒng)229

9.2.1 簡介229

9.2.2 超級電容器230

9.2.3 鋰離子電池230

9.2.4 薄膜鋰離子電池232

9.2.5 能量存儲系統(tǒng)應(yīng)用233

9.3 熱電能量采集234

9.3.1 簡介234

9.3.2 最新技術(shù)235

9.3.3 轉(zhuǎn)化效率239

9.3.4 電源管理240

9.3.5 小結(jié)240

9.4 振動與運動能量采集241

9.4.1 簡介241

9.4.2 機械環(huán)境:諧振系統(tǒng)242

9.4.3 人類環(huán)境:非諧振系統(tǒng)246

9.4.4 電源管理248

9.4.5 小結(jié)248

9.5 遠場RF能量采集249

9.5.1 簡介249

9.5.2 基本原理249

9.5.3 分析和設(shè)計252

9.5.4 應(yīng)用253

9.6 光伏254

9.7 總結(jié)和未來趨勢255

9.7.1 總結(jié)255

9.7.2 未來趨勢256

參考文獻257

智能傳感器系統(tǒng):新興技術(shù)及其應(yīng)用內(nèi)容簡介常見問題

  • 智能傳感器的特點有哪些?

    智能壓力傳感器應(yīng)用越來越廣泛和深入,能夠集多功能于一體,實現(xiàn)精度的提升。智能壓力傳感器主要有哪些功能和特點呢? 1、目前智能壓力傳感器能夠與計算機、儀表等組合使用,以提升操作精確度,減少失誤。人機對...

  • 傳感器應(yīng)用技術(shù)的傳感器應(yīng)用綜述

    傳感器在新技術(shù)領(lǐng)域中的應(yīng)用:傳感器是新技術(shù)革命和信息社會的重要技術(shù)基礎(chǔ),是當今世界極其重要的高科技,一切現(xiàn)代化儀器、設(shè)備幾乎都離不開傳感器。1.光纖傳感器:近幾年,光纖傳感器的發(fā)展異常迅速,顯現(xiàn)出巨大...

  • 三相電參數(shù)智能傳感器的設(shè)計

    先搞清楚其概念再說。三相交流電是電能的一種輸送形式,簡稱為三相電。三相交流電源,是由三個頻率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流電勢組成的電源。傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將...

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智能傳感器是現(xiàn)代傳感器的發(fā)展趨勢,它涉及機械、控制工程、仿生學、微電子學、計算機科學、生物電子學等多學科領(lǐng)域。本書比較系統(tǒng)地介紹了智能傳感器的工作原理、特點和應(yīng)用。全書共分9章。第1~8章分別介紹了智能傳感器和傳統(tǒng)傳感器的區(qū)別,現(xiàn)代智能材料,智能傳感器的信息融合和通信技術(shù),智能仿生感覺傳感器,智能慣性傳感器,智能磁場傳感器,網(wǎng)絡(luò)化智能壓力傳感器,第9章詳細給出了智能傳感器在天線伺服跟蹤系統(tǒng)中的應(yīng)用實例。 本書可供控制工程、機械電子工程、機器人、自動化等專業(yè)的工程技術(shù)人員使用,也可作為大專院校相關(guān)專業(yè)師生的教材和參考書。

第1章 智能傳感器系統(tǒng)概述

1.1 智能傳感器系統(tǒng)的基本概念及構(gòu)成

1.1.1 智能傳感器系統(tǒng)基本概念

1.1.2 智能傳感器系統(tǒng)的基本構(gòu)成及應(yīng)用

1.2 智能傳感器系統(tǒng)新技術(shù)與發(fā)展趨勢

1.3 智能傳感系統(tǒng)的總線接口

1.3.1 智能傳感器系統(tǒng)常用的串行總線

1.3.2 基于hart協(xié)議的現(xiàn)場總線

1.4 集成化智能傳感器系統(tǒng)的產(chǎn)品分類

1.4.1 傳感器信號調(diào)理器及信號處理系統(tǒng)

1.4.2 單片數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

1.4.3 單片檢測系統(tǒng)

1.4.4 單片設(shè)備

1.5 單片智能傳感器系統(tǒng)典型產(chǎn)品的技術(shù)指標

第2章 傳感器信號調(diào)理器的原理與應(yīng)用

2.1 uzz9000/9001型角度傳感器信號調(diào)理器

2.1.1 uzz9000型電壓輸出式角度傳感器信號調(diào)理器

2.1.2 uzz9001型電壓輸出式角度傳感器信號調(diào)理器

2.2 cs2001型電容式傳感器信號調(diào)理器

2.2.1 cs2001的工作原理

.2.2.2 cs2001的典型應(yīng)用

2.3 1b31型寬帶應(yīng)變信號調(diào)理器

2.3.1 1b31的性能特點

2.3.2 1b31的工作原理

2.3.3 1b31的典型應(yīng)用

2.4 1b32型橋式傳感器信號調(diào)理器

2.4.1 1b32的工作原理

2.4.2 1b32的典型應(yīng)用

2.5 ad22055型橋式傳感器信號放大器

2.5.1 ad22055的性能特點

2.5.2 ad22055的原理與應(yīng)用

2.6 max1459型模擬傳感器信號調(diào)理器

2.6.1 max1459的性能特點

2.6.2 max1459的工作原理

2.6.3 max1459的典型應(yīng)用

第3章 傳感器信號處理系統(tǒng)的原理與應(yīng)用

3.1 tss400-s1/s2型低功耗可編程傳感器信號處理系統(tǒng)

3.1.1 tss400-s1/s2的性能特點

3.1.2 tss400-s1/s2的工作原理

3.1.3 tss400-s1/s2的典型應(yīng)用

3.2 max1460型智能化傳感器信號處理系統(tǒng)

3.2.1 max1460的性能特點

3.2.2 max1460的工作原理

3.2.3 max1460的典型應(yīng)用

3.3 max1463型雙通道智能化傳感器信號處理系統(tǒng)

3.3.1 max1463的性能特點

3.3.2 max1463的工作原理

3.3.3 max1463的典型應(yīng)用

3.4 ad7714型5通道低功耗可編程傳感器信號處理系統(tǒng)

3.4.1 ad7714的性能特點

3.4.2 ad7714的引腳功能

3.4.3 ad7714的工作原理

3.4.4 ad7714的典型應(yīng)用

第4章 基于網(wǎng)絡(luò)的智能傳感器系統(tǒng)的設(shè)計

4.1 網(wǎng)絡(luò)測控系統(tǒng)發(fā)展概述

4.1.1 網(wǎng)絡(luò)測控系統(tǒng)發(fā)展概述

4.1.2 網(wǎng)絡(luò)化測控系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)

4.2 基于以太網(wǎng)的嵌入式單片機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計

4.2.1 嵌入式單片機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計方案

4.2.2 嵌入式單片機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的電路設(shè)計

4.2.3 網(wǎng)卡的配置

4.2.4 系統(tǒng)參數(shù)的自定義設(shè)置

4.3 網(wǎng)絡(luò)傳感系統(tǒng)的程序設(shè)計及應(yīng)用

4.3.1 程序設(shè)計

4.3.2 應(yīng)用實例

4.4 單片機應(yīng)用層軟件設(shè)計

4.4.1 at24c02讀、寫程序的設(shè)計

4.4.2 串行口程序的設(shè)計

第5章 單片數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的原理與應(yīng)用

5.1 tc534型可編程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

5.1.1 tc534的性能特點

5.1.2 tc534的工作原理

5.1.3 編程方法

5.1.4 四通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計

5.2 aduc824型高精度單片數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

5.2.1 aduc824的性能特點

5.2.2 aduc824的工作原理

5.2.3 aduc824的典型應(yīng)用

5.3 versa1型具有dsp功能的單片數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

5.3.1 versa1的性能特點

5.3.2 versa1的工作原理

5.3.3 versa1的典型應(yīng)用

第6章 hp34970a型16通道高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

6.1 hp34970a型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)性能特點

6.1.1 hp34970a型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的性能特點

6.1.2 hp34970a型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的操作面板

6.2 hp34970a型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的電路結(jié)構(gòu)

6.2.1 hp34970a多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的框圖

6.2.2 hp34970a多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)原理

6.3 hp34970a型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的測量原理及多路切換技術(shù)

6.3.1 hp34970a的測量原理

6.3.2 hp34970a的多路切換技術(shù)

6.4 hp34970a型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)軟件的漢化

6.5 hp34970a型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的軟件

6.5.1 agilent bench link data logger軟件的使用方法

6.5.2 高級任務(wù)

6.6 hp34970a型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的應(yīng)用

6.6.1 利用hp34970a實現(xiàn)多點測溫的方法

6.6.2 測量低阻值電阻的方法

6.7 hp34970a型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的使用注意事項

第7章 單片射頻真有效值功率測量系統(tǒng)的設(shè)計

7.1 射頻功率測量技術(shù)

7.1.1 現(xiàn)代通信系統(tǒng)的構(gòu)成

7.1.2 功率測量的基本概念

7.1.3 功率測量技術(shù)

7.2 ad8362型單片真有效值功率測量系統(tǒng)

7.2.1 ad8362的性能特點

7.2.2 ad8362的工作原理

7.2.3 ad8362的典型應(yīng)用

7.3 lt5504/5507型單片射頻功率測量系統(tǒng)

7.3.1 lt5504型射頻功率測量系統(tǒng)

7.3.2 ltc 5507型射頻功率測量系統(tǒng)

第8章 相位差測量系統(tǒng)的設(shè)計原理與應(yīng)用

8.1 ad8302型單片寬頻帶相位差測量系統(tǒng)的原理

8.1.1 ad8302的性能特點

8.1.2 ad8302的工作原理

8.2 ad8302的基本接線方式

8.2.1 工作模式的選擇

8.2.2 輸入通道的接口

8.2.3 修改靈敏度和中心點的方法

8.3 ad8302型單片寬頻帶相位差測量系統(tǒng)的應(yīng)用

8.3.1 ad8302的典型應(yīng)用

8.3.2 寬頻帶相位差/頻率測量系統(tǒng)

8.3.3 ad8302的特殊應(yīng)用

8.4 基于fpga和單片機的低頻數(shù)字式相位差測量系統(tǒng)

8.4.1 設(shè)計方案

8.4.2 系統(tǒng)框圖

8.4.3 電路及程序設(shè)計

4.8.4 測量數(shù)據(jù)及測試結(jié)果分析

第9章 單片電子稱重系統(tǒng)的設(shè)計原理與應(yīng)用

9.1 應(yīng)變式稱重傳感器的測量原理

9.1.1 電阻應(yīng)變片的性能特點及產(chǎn)品分類

9.1.2 電阻應(yīng)變片的工作原理

9.1.3 應(yīng)變式稱重傳感器的技術(shù)指標

9.2 單片電子稱重系統(tǒng)的電路設(shè)計

9.2.1 由zem系列構(gòu)成的單片電子稱重系統(tǒng)

9.2.2 由s8、s9構(gòu)成的單片電子計價秤

9.3 數(shù)字式電子秤的電路設(shè)計

9.3.1 稱重傳感器及a/d轉(zhuǎn)換器

9.3.2 外圍電路的設(shè)計

第10章 單片電能計量系統(tǒng)的設(shè)計原理與應(yīng)用

10.1 ad7751型單相電能計量系統(tǒng)

10.1.1 ad7751的性能特點

10.1.2 電能計量的基本原理

10.1.3 ad7751的工作原理

10.1.4 ad7751的典型應(yīng)用

10.2 sm9903型單相電能計量系統(tǒng)

10.2.1 sm9903的工作原理與典型應(yīng)用

10.2.2 sm9913的工作原理與典型應(yīng)用

10.3 ade7752型三相電能計量系統(tǒng)

10.3.1 ade7752的性能特點

10.3.2 ade7752的工作原理

10.3.3 ade7752的典型應(yīng)用

第11章 單片彩色掃描儀的設(shè)計原理與應(yīng)用

11.1 彩色掃描儀的產(chǎn)品分類及基本原理

11.1.1 掃描儀的產(chǎn)品分類

11.1.2 掃描儀的主要技術(shù)指標

11.1.3 平板式掃描儀的基本原理

11.2 單片彩色掃描儀的性能特點

11.2.1 lm9832的性能特點

11.2.2 單片彩色掃描儀系列產(chǎn)品的性能比較

11.3 lm9832型單片彩色掃描儀的工作原理

11.3.1 lm9832型單片彩色掃描儀的引腳功能

11.3.2 lm9832型單片彩色掃描儀的工作原理

11.4 lm9832型單片彩色掃描儀的應(yīng)用電路

11.4.1 單片彩色掃描儀的應(yīng)用電路

11.4.2 單片彩色掃描儀的工作流程

第12章 智能傳感器系統(tǒng)的總線及接口技術(shù)

12.1 usb總線接口與應(yīng)用

12.1.1 usb總線接口簡介

12.1.2 usb系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

12.1.3 usb總線接口在智能傳感器系統(tǒng)中的應(yīng)用

12.2 ieee1451通用網(wǎng)絡(luò)化智能傳感器接口標準

12.2.1 ieee1451智能傳感器接口標準

12.2.2 基于ieee1451.2標準的智能壓力變送器

12.3 單線總線接口與應(yīng)用

12.3.1 單線總線接口的通信協(xié)議

12.3.2 單線總線接口的應(yīng)用

12.4 i2c總線接口與應(yīng)用

12.4.1 i2c總線的特點

12.4.2 i2c總線的信號定義及數(shù)據(jù)傳輸過程

12.4.3 i2c總線接口的應(yīng)用

12.5 smbus總線接口與應(yīng)用

12.5.1 smbus總線接口

12.5.2 smbus總線接口的應(yīng)用

12.6 spi總線接口與應(yīng)用

12.6.1 spi總線接口概述

12.6.2 spi總線接口的應(yīng)用

第13章 智能傳感器系統(tǒng)外圍電路設(shè)計

13.1 數(shù)字電位器

13.1.1 數(shù)字電位器的主要特點

13.1.2 數(shù)字電位器的產(chǎn)品分類及工作原理

13.1.3 數(shù)字電位器的誤差分析

13.1.4 數(shù)字電位器的典型應(yīng)用

13.2 高精度實時日歷時鐘電路

13.2.1 產(chǎn)品分類及性能特點

13.2.2 sd2001系列產(chǎn)品的工作原理

13.2.3 sd2001系列產(chǎn)品的典型應(yīng)用

13.3 基準電壓源

13.3.1 基準電壓源的特點與產(chǎn)品分類

13.3.2 帶隙基準電壓源的基本原理

13.3.3 基準電壓源的應(yīng)用

13.4 集成恒流源

13.4.1 恒流源的特點與產(chǎn)品分類

13.4.2 恒流二極管的原理與應(yīng)用

13.4.3 恒流三極管的原理與應(yīng)用

13.4.4 可調(diào)精密集成恒流源的原理與應(yīng)用

13.5 單片精密u-f、f-u轉(zhuǎn)換器

13.5.1 ad650的性能特點

13.5.2 u-f轉(zhuǎn)換器的原理與應(yīng)用

13.5.3 f-u轉(zhuǎn)換器的原理與應(yīng)用

13.6 真有效值數(shù)字電壓及電平轉(zhuǎn)換電路

13.6.1 真有效值數(shù)字儀表的基本原理

13.6.2 單片真有效值/直流轉(zhuǎn)換器的產(chǎn)品分類

13.6.3 多量程真有效值數(shù)字電壓表

13.6.4 多量程真有效值數(shù)字電壓/電平表

13.7 帶串行接口的多位譯碼/驅(qū)動器

13.7.1 max7219的性能特點

13.7.2 max7219的工作原理

13.7.3 max7219的典型應(yīng)用及多片級聯(lián)方法

13.8 單片多位計數(shù)/鎖存/譯碼/驅(qū)動器

13.8.1 icm7217a的性能特點

13.8.2 icm7217a的工作原理

13.8.3 icm7217a的典型應(yīng)用

13.9 在線測量電路的設(shè)計

13.9.1 在線測量直流電流

13.9.2 在線測量電阻

13.9.3 在線測量晶體管的hfe

13.10 數(shù)字音頻電壓放大器的設(shè)計

13.10.1 tas3004型數(shù)字音頻處理器

13.10.2 tas3001c型數(shù)字音頻處理器

13.10.3 數(shù)字音頻系統(tǒng)的電路設(shè)計

13.11 數(shù)字立體聲功率放大器的設(shè)計

13.11.1 tas5000和tas5100的性能特點

13.11.2 數(shù)字音頻功率放大器的工作原理

13.11.3 數(shù)字音頻功率放大器的電路設(shè)計

13.12 適配微處理器的單片開關(guān)電源

13.12.1 topswitch-gx的工作原理

13.12.2 適配微處理器的多路輸出式單片開關(guān)電源

13.13 帶串行接口的4?位lcd顯示數(shù)字電壓表

13.13.1 max1494的性能特點

13.13.2 max1494的工作原理

13.13.3 max1494的典型應(yīng)用

第14章 智能顯示技術(shù)

14.1 顯示器簡介

14.2 led點陣顯示器

14.2.1 led點陣顯示器

14.2.2 字符編碼方式

14.3 4位5×7 led點陣驅(qū)動器

14.3.1 max6952的性能特點

14.3.2 max6952的工作原理

14.3.3 max6952的典型應(yīng)用

14.4 lcd點陣顯示器

14.4.1 液晶顯示器的性能特點與工作原理

14.4.2 液晶點陣顯示器

14.5 大屏幕智能顯示技術(shù)

14.5.1 大屏幕智能顯示屏

14.5.2 掃描方式與顯示方式的設(shè)計

14.5.3 灰度屏、彩色屏及多媒體彩色屏

14.5.4 漢字點陣芯片

14.6 大屏幕led智能顯示屏的設(shè)計

14.6.1 主機電路設(shè)計

14.6.2 主機程序及計算機控制程序的設(shè)計

14.7 由像元管或磁翻板構(gòu)成的大屏幕智能顯示屏

14.7.1 像元管智能顯示屏

14.7.2 磁翻板智能顯示屏

14.8 多重顯示儀表的電路設(shè)計

14.8.1 多重顯示儀表專用集成電路的分類

14.8.2 icl7182型高分辨率液晶條圖a/d轉(zhuǎn)換器

14.8.3 led條圖驅(qū)動器及條圖顯示掃描器

14.8.4 多重數(shù)字/液晶條圖顯示儀表的電路設(shè)計

第15章 智能傳感器系統(tǒng)的抗干擾措施

15.1 電磁兼容性的設(shè)計與測量

15.1.1 電磁兼容性的研究領(lǐng)域

15.1.2 電磁兼容性的設(shè)計與測量

15.2 ens-24xa型高頻噪聲模擬發(fā)生器的原理與應(yīng)用

15.2.1 高頻噪聲模擬器的性能特點

15.2.2 高頻噪聲模擬器的工作原理

15.2.3 高頻噪聲模擬器的應(yīng)用

15.3 電磁干擾濾波器的構(gòu)造原理與應(yīng)用

15.3.1 電磁干擾濾波器的構(gòu)造原理及應(yīng)用

15.3.2 電磁干擾濾波器的技術(shù)參數(shù)及測試方法

15.4 抑制開關(guān)電源的電磁干擾

15.4.1 單片開關(guān)電源的基本電路

15.4.2 單片開關(guān)電源電磁干擾的波形分析

15.4.3 造成電磁干擾的電路模型

15.5 抑制開關(guān)電源的瞬態(tài)干擾及音頻噪聲

15.5.1 抑制瞬態(tài)干擾

15.5.2 抑制音頻噪聲

15.5.3 抑制其他干擾

15.6 智能傳感器系統(tǒng)的接地

15.6.1 接地的作用及方式

15.6.2 智能傳感器系統(tǒng)的接地

15.7 智能傳感器系統(tǒng)的屏蔽

15.7.1 屏蔽的分類

15.7.2 靜電屏蔽

15.7.3 磁屏蔽

15.8 智能傳感器系統(tǒng)的抗干擾措施

15.8.1 干擾的成因及后果

15.8.2 電路設(shè)計中的抗干擾措施

15.9 利用軟件來提高抗干擾能力

15.9.1 數(shù)字濾波器

15.9.2 其他軟件抗干擾技術(shù)

15.10 系統(tǒng)的安全性

15.10.1 安全標準

15.10.2 安全認證

參考文獻

序言/前言

第1章 概述

第2章 智能傳感器系統(tǒng)中的經(jīng)典傳感技術(shù)基礎(chǔ)

第3章 智能傳感器系統(tǒng)的組建與集成調(diào)理電路芯片介紹

第4章 基本智能化功能與其軟件實現(xiàn)

第5章 多元回歸分析法及其在智能傳感器系統(tǒng)中的應(yīng)用

第6章 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與其在智能傳感器系統(tǒng)中的應(yīng)用

第7章 支持向量機技術(shù)在智能傳感器系統(tǒng)中的應(yīng)用

第8章 粒子群優(yōu)化算法與其在智能傳感器系統(tǒng)中的應(yīng)用

第9章 主成分分析及其在智能傳感器系統(tǒng)中的應(yīng)用

第10章 小波分析及其在智能傳感器系統(tǒng)中的應(yīng)用

第11章 線性相位濾波器與自適應(yīng)濾波器

第12章 模糊智能傳感器系統(tǒng)

第13章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)

參考文獻

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