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傳感器調理電路設計理論及應用

包郵 傳感器調理電路設計理論及應用

出版社:北京航空航天大學出版社出版時間:2010-08-01
開本: 16開 頁數: 523頁
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傳感器調理電路設計理論及應用 版權信息

傳感器調理電路設計理論及應用 本書特色

《傳感器調理電路設計理論及應用》:普通高校“十一五”規劃教材

傳感器調理電路設計理論及應用 目錄

第1章 概論1.1 檢測技術1.1.1 檢測技術的定義1.1.2 檢測系統的基本結構1.2 傳感器調理電路1.3 傳感器調理電路設計的理論基礎1.3.1 信號放大電路1.3.2 信號處理電路1.3.3 調制與解調電路1.3.4 檢測儀表非線性特性的線性化1.3.5 檢測微弱信號的方法1.3.6 抗干擾技術1.3.7 可靠性設計和預計1.3.8 調理電路仿真1.4 檢測技術的發展方向習題與思考題第2章 信號放大電路2.1 小信號放大器的設計2.1.1 小信號交流放大器的設計2.1.2 線性集成運算放大器的設計2.1.3 實用參考電路2.2 數據放大器的設計2.2.1 數據放大器的靜態特性指標2.2.2 數據放大器的動態特性指標2.2.3 集成運放對稱組裝式數據放大器2.2.4 動態校零數據放大器2.2.5 實用參考電路2.3 低漂移直流放大器的設計2.3.1 單管直流放大器溫度漂移的計算2.3.2 差動放大器溫度漂移的計算2.3.3 雙通道放大器電路2.3.4 低漂移直流放大器制作工藝2.3.5 實用參考電路2.4 高輸入阻抗放大器的設計2.4.1 自舉反饋型高輸入阻抗放大器2.4.2 高輸入阻抗放大器的計算2.4.3 高輸人阻抗放大器的信號保護2.4.4 高輸入阻抗放大器的制作裝配工藝2.4.5 實用參考電路2.5 電荷放大器的設計2.5.1 電荷放大器原理2.5.2 電荷放大器特性2.5.3 電荷放大器單元電路分析2.5.4 電荷放大器的設計方法2.6 光電轉換放大電路2.6.1 真空光電管測量電路2.6.2 光電倍增管測量電路2.6.3 導體光電檢測器件光電轉換放大電路2.7 低噪聲放大器設計2.7.1 噪聲的基本知識2.7.2 噪聲電路的計算2.7.3 信噪比與噪聲系數2.7.4 前置放大器的噪聲模型2.7.5 一些常用電路的等效輸入噪聲2.7.6 低噪聲電路設計原則習題與思考題第3章 信號處理電路3.1 有源濾波器的設計3.1.1 有源濾波器的分類和基本參數3.1.2 組成有源濾波器的基本方法3.1.3 有源濾波器的設計步驟3.1.4 集成有源濾波器3.2 常用特征值檢測電路3.2.1 絕對值檢測電路3.2.2 峰值檢測電路3.2.3 真有效值檢測電路3.3 采樣/保持電路3.3.1 電路原理3.3.2 模擬開關3.3.3 采樣/保持實用電路3.4 常用的信號轉換電路3.4.1 電壓比較電路3.4.2 電壓/頻率轉換電路3.4.3 電壓/電流轉換電路習題與思考題第4章 調制與解調電路4.1 振幅調制與解調電路4.1.1 調幅原理與方法4.1.2 調幅波的解調4.2 頻率調制與解調電路4.2.1 調頻原理與方法4.2.2 調頻波的解調4.3 相位調制與解調電路4.3.1 調相原理與方法4.3.2 調相波的解調4.4 脈沖調制式測量電路4.4.1 脈沖調制原理與方法4.4.2 脈沖調制信號的解調習題與思考題第5章 儀表非線性特性的線性化5.1 儀表組成環節的非線性5.1.1 指數曲線型非線性特性5.1.2 有理代數函數型非線性特性5.2 經典非線性特性的補償方法5.2.1 開環式非線性補償法5.2.2 閉環式非線性補償法5.2.3 *佳參數選擇法5.2.4 差動補償法5.2.5 數字控制分段校正法5.3 線性化電路的設計5.4 智能傳感器中非線性特性的補償方法5.4.1 查表法5.4.2 *小二乘曲線擬合法5.4.3 函數鏈神經網絡法習題與思考題第6章 檢測微弱信號的一般方法6.1 微弱信號檢測的基本概念6.1.1 微弱信號檢測概述6.1.2 微弱信號檢測的基本方法6.1.3 微弱信號檢測的發展趨勢6.2 常用的微弱信號檢測方法6.2.1 窄帶濾波法6.2.2 鎖定放大法6.2.3 取樣積分法6.2.4 相關分析法6.3 弱離散信號的檢測6.3.1 離散信號檢測的特點6.3.2 光子計數器的基本原理6.3.3 光子計數器應用舉例6.4 微弱并行檢測技術6.4.1 微弱并行檢測技術概述6.4.2 光學多道分析儀的原理6.4.3 光學多道分析儀應用舉例習題與思考題第7章 抗干擾技術7.1 干擾的來源7.1.1 外部干擾7.1.2 內部干擾7.2 干擾的傳輸途徑7.2.1 電場耦合7.2.2 磁場耦合(互感性耦合)……第8章 傳感器調理電路的可靠性設計第9章 傳感器調理電路的仿真第10章 傳感器調理電實例分析參考文獻
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傳感器調理電路設計理論及應用 節選

傳感器調理電路是現代測控系統中不可缺少的重要環節。《傳感器調理電路設計理論及應用》全面闡述了各種類型的傳感器輸出弱信號的放大、處理、傳輸及抗干擾技術,在闡述中突出了設計電路的基本理論、基本方法,還特別突出了工程實際應用。書中還介紹了調理電路可靠性設計與仿真,突出了航空航天產品的高可靠性設計特色;同時,還介紹了調理電路多個實例,均是作者多年科研工作的成果,具有很強的實用和參考價值。《傳感器調理電路設計理論及應用》內容具有先進性、實用性、完整性和易讀性。《傳感器調理電路設計理論及應用》是檢測技術與儀器、儀器科學與技術專業本科生的教材,也可作為電氣工程與自動化、電子信息、檢測技術與自動化裝置、機械電子工程等專業本科生的教材,同時也是相關專業尤其是國防工業的科研人員、工程技術人員的一本極有價值的參考書。

傳感器調理電路設計理論及應用 相關資料

插圖:科學技術的快速發展為檢測技術創造了非常好的條件,同時也向檢測技術提出了更高、更新的要求,尤其是計算機技術、微電子技術和信息技術的巨大進步,使檢測技術得到了空前的發展。檢測技術發展方向大致有以下幾個方面。(1)測試精度更高、功能更強精度是檢測技術的永恒主題。隨著科學技術的發展,各個領域對測試的精度要求越來越高。例如,在尺寸測量范疇內,從絕對量來講已提出了納米與亞納米的要求。納米測量已經不僅是單一方向的測量,而且還要求實現空間坐標測量。在時間測量上,相對精度為10;國際上現在又開始了建立光鐘時間基準的研究,相對精度為10,即3000億年不差1s。在科學技術的進步與社會發展過程中,會不斷出現新領域、新事物,需要人們去認識、探索和開拓,例如開拓外層空間,探索微觀世界,了解人類自身的奧秘等。為此,需要測試的領域越來越多,環境越來越復雜,所有這一切都要求檢測具有更強的功能。(2)檢測方法的推進隨著檢測技術的發展,對檢測系統的要求不再滿足于單一參數的測量,而是希望對系統中的多個參數進行融合測量,即采用多傳感器融合技術,對系統中的多個參數進行單次測量,然后通過一定算法對數據進行處理,分別得到各個參數。多傳感器信息融合技術因其立體化的多參數測量性能而廣泛應用在軍事、地質科學、機器人、智能交通、醫學等領域。(3)檢測儀器與計算機技術集成計算機技術和人工智能技術的發展,以及與檢測技術深層次的結合,導致了新一代儀器儀表和檢測系統,即虛擬儀器、現場總線儀表和智能檢測系統的出現。現代檢測系統是以計算機為信息處理核心,加上各種檢測裝置和輔助應用設備、并/串通信接口以及相應的智能化軟件,組成用于檢測、計量、探測和用于閉環控制的檢測環節等的專門設備。其主要體現在以下幾個方面。①硬件功能軟件化。微電子技術的發展促進了微處理器的運行速度越來越快,價格也越來越低。基于微處理器的儀器儀表的應用也越來越廣泛,使得一些實時性要求高,原本由硬件完成的功能,甚至于硬件無法實現的功能,可用軟件來實現。數字信號處理技術的發展和高速數字信號處理器的廣泛采用,極大地增強了儀器的信號處理能力。數字濾波、FFT、相關計數等數字處理方法,可以通過數字信號處理器用軟件來完成,大大地提高了儀器的性能,從而推動了數字信號處理技術在儀器儀表領域中的廣泛應用。

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