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人体传感器

  • 现代新型传感器原理与应用

    绪论第一章 光纤传感器第二章 固态图像传感器第三章 红外传感器第四章 生物传感器第五章 机器人传感器第六章 气体传感器第七章 湿度传感器第八章 非晶态合金传感器第九章 智能式传感器第十章 微波传感器第十一章 其他新型传感器参考文献.全书共分十一章,分别介绍了光纤传感器、固态图像传感器、红外传感器、生物传感器、机器人传感器、气体传感器、湿度传感器、非晶态合金传感器、智能传感器、微波传感器及其他新型传感器的基本原理、基本特性和应用实例。本书取材新颖,内容丰富,反映了当代传感器技术的新发展与新成就。 全书可作为测试计量技术、仪器仪表、自动控制专业研究生教材,也可供有关专业本科生、大专生选用,还可供有关工程技术人员参考。

    标签: 传感器原理

    上传时间: 2013-11-02

    上传用户:gundamwzc

  • 传感器网络示例源程序

    传感器网络示例源程序使用说明书前言:本说明书主要介绍的是如何在电脑上使用串口调试助手软件来实现对网关、路由和终端三种设备组网并读取短地址,以及通过串口助手发送指令来实现控制节点的指示灯状态(开关),读取节点光敏值等内容一、程序的使用(必需先安装‘ft232usbdriver2.0’驱动)安装网关与计算机连接的USB 转串口驱动, 驱动位于“ \ 软件\ ” 目录下“ft232usbdriver2.0”。(当我们把仿真器或者网关连接上电脑以后,硬件会自动提示您安装驱动, 这时只要按安装向导提示默认选择就可以完成USB 转串口的驱动安装)二、下载程序1.C 盘新建目录命名为“Texas Instruments”2.将‘传感器网络示例源程序’下的文件夹‘ZStack-1.4.2’复制到C 盘的‘TexasInstruments’文件夹内3、在C 盘的目录下打开如下图示的工程文件

    标签: 传感器网络 源程序

    上传时间: 2013-10-19

    上传用户:ANRAN

  • 现代传感器集成电路(图像及磁传感器电路)

    第一章 面阵图像传感器系统集成电路11. 1 德州仪器(TEXASINSTRUMENTS)图像传感器系统集成电路11. 1. 1 PAL制图像传感器应用电路11. 1. 2 通用图像传感器应用电路181. 1. 3 NTSC图像传感器应用电路641. 1. 4 图像传感器时序和同步产生电路1061. 1. 5 图像传感器串联驱动电路1501. 1. 6 图像传感器并联驱动电路1651. 1. 7 图像传感器信号处理电路1691. 1. 8 图像传感器采样和保持放大电路1761. 1. 9 TCK211型图像传感器检测和接口电路1821. 2 三星(SAMSUNG)图像传感器系统集成电路1931. 2. 1 CCIR图像传感器应用电路1941. 2. 2 NTSC. EIA图像传感器应用电路2031. 2. 3 图像传感器时序和同步产生电路2401. 2. 4 图像传感器驱动电路2501. 2. 5 图像传感器信号处理电路2571. 3 LG图像传感器系统集成电路2631. 3. 1 NTSC. CCIR图像传感器应用电路2641. 3. 2 图像传感器时序和同步产生电路2841. 3. 3 图像传感器驱动电路3021. 3. 4 图像传感器信号处理电路310第二章 线阵及其他图像传感器系统集成电路3242. 1 东芝TCD系列线阵图像传感器应用电路3242. 2 德州仪器(TEXASINSTRUMENTS)线阵图像传感器应用电路3532. 3 日立面阵图像传感器应用电路4012. 4 CMOS图像传感器应用电路435第三章 磁传感器应用电路4603. 1 差动磁阻传感器应用电路4603. 2 磁场传感器应用电路4793. 3 转速传感器应用电路4873. 4 角度传感器应用电路4993. 5 齿轮传感器应用电路5143. 6 霍尔传感器应用电路5183. 7 霍尔效应锁定集成电路应用5463. 8 无接触电位器式传感器应用电路5583. 9 位置传感器应用电路5603. 10 其他磁传感器应用电路574 《现代传感器集成电路》全面系统地介绍了当前国外各类最新和最常用的传感器集成电路的实用电路。对具有代表性的典型产品集成电路的原理电路和应用电路及其名称、型号、主要技术参数等都作了较详细的介绍。 本书分为三章,主要介绍各类面阵和线阵图像传感器集成电路及磁传感器应用电路等技术资料。书中内容取材新颖,所选电路型号多、参数全、实用性强,是各领域从事自动控制研究、生产、设计、维修的技术人员和大专院校有关专业师生的工具书。为PDS文件,可在本站下载PDG阅读工具:pdg阅读器下载|pdg文件阅读器下载

    标签: 现代传感器 图像 集成电路 磁传感器

    上传时间: 2013-10-27

    上传用户:梧桐

  • 铂电阻温度传感器实现线性测温方案的研究

    铂电阻温度传感器实现线性测温方案的研究

    标签: 铂电阻 温度传感器 测温 方案

    上传时间: 2013-11-19

    上传用户:大融融rr

  • 基于ZigBee协议栈的无线传感器网络的设计

    首先介绍了无线传感器网络的基本拓扑结构与传感器节点的结构,详细说明了基于ZigBee协议栈的无线传感网络的建立过程,包括协调器启动及建立网络、传感器节点启动及加入网络、传感器节点与协调器之间建立绑定以及传感器节点向协调器发送数据的过程。设计了基于ZigBee协议栈的无线传感网络系统。以采集温度信息为例,协调器能够接收到传感器节点发来的数据,并能通过RS232串口,将收到的数据发送给PC机进行显示。实验显示在距离80 m远处,系统仍能保持良好的通信质量。

    标签: ZigBee 协议栈 无线传感器网络

    上传时间: 2013-10-30

    上传用户:truth12

  • 无线传感器网络中协作通信的能耗优化方法

      针对能量受限的无线传感器网络,该文综合考虑了协作节点数量和调制方式对系统能量有效性的影响,提出一种能量最优的综合优化方法。文中首先给出了在Rayleigh 衰落信道环境下,协作通信系统采用二相相移键控(BPSK)和M 进制正交幅度调制(MQAM)时误码率的闭式表达,同时对协作通信的系统能耗进行了分析。在此基础上,根据能耗最小化原则对协作节点数量和调制方式进行了联合优化。仿真结果表明,与调制方式固定或协作节点数固定的系统相比,该方案能进一步降低协作通信的系统能耗。

    标签: 无线传感器网络 协作通信 能耗

    上传时间: 2013-11-21

    上传用户:angle

  • 基于ARM的CO2气体采集报警及排除装置的设计

    为了使人们能在一个舒适的环境中工作、学习,设计了一种CO2气体检测报警及自动排除装置。目的是当室内空气中CO2气体浓度超标至危及人体健康和安全时,此装置将报警并自动启动通风机排出CO2气体,保持室内空气品质的良好。装置采用了非分散红外吸收型CO2传感器,以LPC2478为硬件核心,用TFT型液晶显示器显示CO2气体浓度,用直流风机作为排气装置。结果表明该电路灵敏度高、响应时间快、抗干扰能力强,价格低廉,具有较好的市场前景。

    标签: ARM CO2 气体 报警

    上传时间: 2013-10-08

    上传用户:mengmeng444425

  • 基于传感器网络的多目标跟踪和特征管理方法

        针对传感器网络下多目标跟踪时目标数量不断变化这一复杂情况,文中对多目标的跟踪和特征管理方法进行了研究。该方法由数据关联、多目标跟踪、特征管理,和信息融合所组成。其中未知数量多目标的跟踪和数据关联通过马尔科夫蒙特卡罗数据关联实现。通过信息融合来整合本地信息,获取所有相邻传感器的本地一致性,最终实现特征管理。试验证明,本方法能够在分布式的传感器网络环境下对多目标进行准确有效地跟踪和特征管理。

    标签: 传感器网络 多目标跟踪 特征 管理方法

    上传时间: 2013-11-18

    上传用户:wangdean1101

  • 基于PSD的微位移传感器建模的实现方法

      为了正确反映基于光电位置敏感器(PSD)的微位移传感器的特性,首先介绍了一维光电位置敏感器的工作原理并分析了利用PSD结合光学三角测量法将位移信号转换成电压信号的工作原理,得出基于PSD的微位移传感器被测试件位移量与相关测量电路输出电压(S,V)关系特征,然后基于最小二乘估计算法基本原理, 提出了运用MATLAB语言建立PSD的为了正确反映基于光电位置敏感器(PSD)的微位移传感器的特性,首先介绍了一维光电位置敏感器的工作原理并分析了利用PSD结合光学三角测量法将位移信号转换成电压信号的工作原理,得出基于PSD的微位移传感器被测试件位移量与相关测量电路输出电压(S,V)关系特征,然后基于最小二乘估计算法基本原理, 提出了运用MATLAB语言建立PSD的微位移传感器(S,V)关系特征的数学模型的方法, 给出了建模的程序流程图以及仿真结果。微位移传感器(S,V)关系特征的数学模型的方法, 给出了建模的程序流程图以及仿真结果。

    标签: PSD 微位移传感器 建模 实现方法

    上传时间: 2014-07-26

    上传用户:R50974

  • 传感器原理及工程应用课后答案

    1-3 用测量范围为-50~150kPa 的压力传感器测量140kPa 的压力时,传感器测得 示值为142kPa,求该示值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引用误差。 解: 已知: 真值L=140kPa 测量值x=142kPa 测量上限=150kPa 测量下限=-50kPa ∴ 绝对误差Δ=x-L=142-140=2(kPa) 实际相对误差= = 1.43% 140 2 ≈ Δ L δ 标称相对误差= = 1.41% 142 2 ≈ Δ x δ 引用误差% -- = 测量上限-测量下限 = 1 150 ( 50) 2 ≈ Δ γ

    标签: 传感器原理 工程

    上传时间: 2013-10-14

    上传用户:nanfeicui