您好,欢迎光临有路网!
传感器接口与检测仪器电路
QQ咨询:
有路璐璐:

传感器接口与检测仪器电路

  • 作者:吕俊芳 钱政 袁梅
  • 出版社:国防工业出版社
  • ISBN:9787118059847
  • 出版日期:2009年02月01日
  • 页数:314
  • 定价:¥33.00
  • 分享领佣金
    手机购买
    城市
    店铺名称
    店主联系方式
    店铺售价
    库存
    店铺得分/总交易量
    发布时间
    操作

    新书比价

    网站名称
    书名
    售价
    优惠
    操作

    图书详情

    内容提要
    传感器接口与检测仪器电路设计及信号调理是现代测控系统中不可缺少的重要环节。本书全面阐述了各种类型的传感器输出信号的放大、处理、变换、传输及抗干扰技术,在阐述中突出了基本概念、基本方法、还特别突出了工程实际应用。本书还介绍了传感器接口与检测仪器电路可靠性设计与仿真,突出了国防工业产品的高可靠性设计特色。同时还介绍了航空航天用传感器接口与检测仪器电路多个实例,均是作者多年科研工作中与航空航天有关的成功的应用研究。
    本书内容具有先进性、实用性、完整性、易读性。
    本书是检测技术与仪器、仪器科学与技术大学本科专业的教材,也可作为电气工程与自动化、信息工程、检测技术与自动化装置、机械电子工程等本科专业用教材,同时本书也是相关行业尤其是航空航天及国防领域的科研人员、工程技术人员的一本极有价值的参考书。
    文章节选
    第1章 信号放大电路
    在检测仪器的测量电路中通常都有信号放大级,它把传感器输出的微弱信号进行放大,以便进行控制与显示。信号放大电路的结构形式视传感器类型而定。本章论述了常用的小信号交流放大器及数据放大器的设计,并介绍了特殊的信号放大级(如低漂移、高阻抗、电荷放大、低噪声)的设计。
    信号放大电路的设计方法是:首先根据传感器的类型来确定相应的放大级电路方案,并根据对放大级提出的技术要求,大致确定放大电路的级数、各单元电路的形式、耦合方式、反馈电路的形式等,绘出初步原理电路图,这是设计**步——定性分析;其次作初步计算,以确定电路工作状态,元器件参数等问题,这是设计第二步——定量计算;*后进行实验调试的过程,这是设计第三步——实验调试。实践证明,一个符合实际要求的设计,往往都要经过实践、认识、再实践多次反复才能完成。
    定性分析、定量计算、实验调试这种三结合的设计方法,不仅是放大电路常用的设计方法,也是解决电子电路设计的一般方法。实践证明,这是一种行之有效的方法。
    1.1 小信号放大器设计
    1.1.1 小信号交流放大器的设计
    放大器的设计是一个综合性问题。设计一个达到给定指标的放大器,实现方案可以多种多样,具体步骤也可以各不相同。但是设计的指导思想应该是一致的,就是在保证技术指标的条件下,力求降低成本,从实际出发,既要使设计符合要求,也要力求体积小、重量轻、稳定可靠、维修方便,而且设计中必须始终贯彻理论联系实际,把定性分析、定量计算和实验调试三者有机结合起来。
    ……
    目录
    第1章 信号放大电路
    1.1 小信号放大器设计
    1.1.1 小信号交流放大器的设计
    1.1.2 线性集成运算放大器的设计
    1.2 数据放大器设计
    1.2.1 数据放大器静态特性指标
    1.2.2 数据放大器的动态特性指标
    1.2.3 集成运放对称组成数据放大器
    1.2.4 动态校零数据放大器
    1.3 低漂移直流放大器设计
    1.3.1 单管直流放大器温度漂移的计算
    1.3.2 差动放大器温度漂移的计算
    1.3.3 双通道放大器电路
    1.3.4 低漂移直流放大器制作工艺
    1.4 高输入阻抗放大器设计
    1.4.1 自举反馈型高输入阻抗放大器
    1.4.2 高输入阻抗放大器的计算
    1.4.3 高输入阻抗放大器信号保护
    1.4.4 高输入阻抗放大器制作装配工艺
    1.5 电荷放大器设计
    1.5.1 电荷放大器原理
    1.5.2 电荷放大器特性
    1.6 低噪声放大器设计
    1.6.1 噪声的基本知识
    1.6.2 噪声电路的计算
    1.6.3 信噪比与噪声系数
    1.6.4 前置放大器的噪声模型
    1.6.5 低噪声电路设计原则
    第2章 信号处理电路
    2.1 有源滤波器设计
    2.1.1 有源滤波器的分类和基本参数
    2.1.2 组成二阶有源滤波器的基本方法
    2.1.3 二阶有源滤波器的设计
    2.1.4 集成有源滤波器
    2.2 常用特征值检测电路
    2.2.1 **值检测电路
    2.2.2 峰值检测电路
    2.2.3 真有效值检测电路
    2.3 采样保持电路
    2.3.1 电路原理
    2.3.2 模拟开关
    2.3.3 采样保持实用电路
    第3章 调制与解调电路
    3.1 振幅调制与解调
    3.1.1 调幅原理与方法
    3.1.2 包络检波电路
    3.1.3 相敏检波电路
    3.2 频率调制与解调
    3.2.1 调频原理与方法
    3.2.2 鉴频电路
    3.3 相位调制与解调
    3.3.1 调相原理与方法
    3.3.2 鉴相电路
    3.4 脉冲调制与解调
    3.4.1 脉冲调制原理与方法
    3.4.2 脉冲调制信号的解调
    第4章 仪表非线性特性的线性化
    4.1 仪表组成环节的非线性
    4.1.1 指数曲线型非线性特性
    4.1.2 有理代数函数型非线性特性
    4.2 经典非线性特性的补偿方法
    4.2.1 开环式非线性补偿法
    4.2.2 闭环式非线性补偿法
    4.2.3 差动补偿法
    4.2.4 数字控制分段校正法
    ……
    第5章 抗干扰技术
    第6章 传感器接口与检测仪器电路的可靠性与预计
    第7章 传感顺接口与检测食品电路的仿真
    第8章 航空航天用传感器接口与检测仪器电路实例分析
    参考文献

    与描述相符

    100

    北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 海外