AD22151的地得的用法法

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magnetic field sensor是什么意思
中文翻译磁场传感器磁探头:&&&&磁场。 :&&&&n. 1.=sensory (名词). 2.【自动化】感 ...
例句与用法1.Electronic compass designed by magnetic field sensor kmz52设计的电子指南针2.To protect magnetic field sensors from intense erosion and high pressure , suitable sealed pressure cases must be designed其中之一是如何将磁场传感器运抵海底实施测量。 3.This hypothesis is only observed oceanic ridges of rock and the residual magnetic field sensors made to return the reverse此假说只是观察到岩石和大洋洋脊的感应剩磁场来回反向而提出来的。 4.In fact , because of its weak magnetism , the pressure case made by lc4 has distorting effect on frequency responses of the magnetic field sensors sealed in it因它的弱磁性,使得磁场传感器装入舱体后,整体频率响应发生了部分变异。 5.This distorting effect doesn ' t affect the use of the magnetic field sensor , but if we want to eliminate its impact , we should study it through experimental measurements这种变异虽不影响磁场传感器的使用,但要对其规律特征予以测定,方能剔除由此产生的对磁场测量的不良影响。 6.In our experimental tests , we used frequency swept magnetic field as excitation signal , and then measured responses of the magnetic field sensor before and after being loaded in to the sealed pressure case在所构思的实验装置中,通过人为产生扫频磁场,对密封和非密封条件下的磁场传感器进行激励。 7.Ultimately , we obtained normalized abnormal curves for the frequency responses , through which we could reveal hew the sealed pressure case impacts the responses of the magnetic field sensor在响应输出端,测取幅频特性和相频特性,获得归一化的对比资料和频响异常曲线,从而对密封前后磁场传感器的性能变化有较清楚的认识。 8.Although the magnetotelluric sounding method applied to land is mature , many technical problems arise when they are transplanted into the seafloor environment , one of which is how to put magnetic field sensors down to the seafloor to complete measurements摘要大地电磁测深在陆地上的方法技术成熟,但将其移植到海洋中却遇到了较多的技术问题。 9.Incremental - coding devices is used as position feedback device , meanwhile , magnetic field sensor ad22151 is used as position sensor to demarcate movement origin , which have features of the high sensitivity , small size , non - contact位置反馈元件采用增量式光电编码器,同时铅门的零点标定采用了磁传感器ad22151 ,具有灵敏度高、体积小、非接触等特点。 10.We also derive the expression of the signal obtained from random position by the magnetic field sensor . then we construct five - dimension nonlinear equation group for the signal obtained by the magnetic field sensor and solve them , so that we can realize 3d localizing and navigation for endoscope probe我们根据电磁场理论推导出位于正四面体六条棱上的差分磁偶极子在空间任意点的场强表达式及探头感应磁场信号的原理,然后建立起五元非线性方程组进行定位求解。 &&更多例句:&&1&&
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ISBN编号:7
副书名:生物医学传感与检测(第3版)(附盘) /王平 刘清君
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书名:生物医学传感与检测第3版附盘
原价:40.00元
作者:王平 刘清君
出版社:浙江大学出版社
出版日期:日
版次:第3版
商品标识:asinB004Q4DL5C
《生物医学传感与检测第3版》由浙江大学出版社出版。
前言教学建议第1章 概述11.1 传感器的作用和地位11.1.1 什么是传感器11.1.2 传感器的作用21.2 传感器现状和发展趋势31.2.1 传感器现状31.2.2 传感器的发展41.3 传感器的定义、组成、分类及图形符号51.3.1 传感器定义51.3.2 传感器组成61.3.3 传感器分类61.3.4 传感器图形符号与命名方法7思考题8第2章 传感器的基本特性92.1 传感器的静态特性92.1.1 线性度102.1.2 迟滞112.1.3 重复性122.1.4 灵敏度122.1.5 漂移和稳定性132.1.6 分辨率和阈值132.2 传感器的动态特性142.2.1 传感器动态误差142.2.2 传递函数152.2.3 一阶传感器系统172.2.4 二阶传感器系统19思考题21第3章 电阻式传感器223.1 金属丝电阻应变片223.1.1 金属丝电阻应变片结构和种类223.1.2 金属丝电阻应变片工作原理233.1.3 金属丝电阻应变片的主要特性243.2 电阻应变片测量电路263.2.1 直流电桥273.2.2 交流电桥293.2.3 电阻应变仪原理313.2.4 相敏检波电路333.3 电阻式传感器的应用343.3.1 测力与称重传感器343.3.2 膜片式压力传感器363.3.3 应变式加速度传感器373.3.4 电子秤383.4 半导体压阻式传感器393.4.1 压阻效应393.4.2 压阻式传感器40思考题41第4章 电容式传感器434.1 电容式传感器概述434.1.1 工作原理434.1.2 结构类型434.2 电容式传感器的输出特性444.2.1 变极距型444.2.2 平板变面积型464.2.3 变介电常数型474.3 测量电路484.3.1 电容式传感器等效电路484.3.2 转换电路494.4 应用举例534.4.1 压差式电容压力传感器544.4.2 电容测厚仪554.4.3 力平衡式加速度传感器554.4.4 电容传声器测声56思考题57第5章 电感式传感器585.1 变磁阻式传感器(自感式)585.1.1 工作原理585.1.2 输出特性595.1.3 差动变间隙式传感器结构原理605.1.4 测量转换电路605.1.5 变磁阻式传感器的应用625.2 差动变压器式传感器(互感式)635.2.1 螺线管式差动变压器工作原理635.2.2 基本特性645.2.3 零点残余电压655.2.4 测量电路665.2.5 应用举例675.3 电涡流式传感器685.3.1 工作原理685.3.2 等效电路分析685.3.3 涡流的分布和强度695.3.4 测量电路705.3.5 电涡流传感器的应用72思考题74第6章 磁电、磁敏式传感器756.1 磁电感应式传感器(电动式)756.1.1 工作原理和结构形式756.1.2 基本特性766.1.3 测量电路776.1.4 应用786.2 霍尔传感器796.2.1 霍尔效应806.2.2 霍尔元件816.2.3 霍尔元件的应用826.2.4 集成霍尔传感器846.3 磁敏元件866.3.1 磁敏电阻器866.3.2 磁敏晶体管90思考题93第7章 压电元件与超声波传感器947.1 压电效应947.1.1 正压电效应947.1.2 逆压电效应947.2 压电材料957.2.1 石英晶体957.2.2 压电陶瓷967.2.3 聚偏氟乙烯压电材料987.3 测量电路987.3.1 压电元件结构987.3.2 压电传感器等效电路997.3.3 压电传感器测量电路1007.4 压电传感器的应用1027.4.1 压电加速度计传感器1037.4.2 压电式玻璃破碎报警器1037.4.3 压电引信1037.5 超声波传感器1047.5.1 超声波及其物理性质1047.5.2 超声波传感器结构原理1067.5.3 超声波传感器的应用107思考题113第8章 光电效应及光电器件1148.1 光电效应1148.1.1 外光电效应1148.1.2 内光电效应1158.2 光电器件1168.2.1 光电管1168.2.2 光电倍增管1168.2.3 光敏电阻1188.2.4 光敏二极管和光敏三极管1208.2.5 光电池1238.2.6 其他特性的光电器件1258.2.7 半导体色敏传感器1268.3 光电器件应用实例1278.3.1 遥控器检测电路1278.3.2 光敏电阻脉搏测量计1278.3.3 光电鼠标1288.3.4 光电开关用于智能电动小车1298.3.5 红外报警器1308.4 光栅式传感器1318.4.1 莫尔条纹1318.4.2 光栅测量装置133思考题135第9章 新型光电传感器1379.1 新型固态光电传感器1379.1.1 普通光敏器件阵列1379.1.2 PSD光电位置传感器1399.1.3 SSPD自扫描光电二极管阵列1409.2 CCD(电荷耦合器件)1439.2.1 CCD工作原理及特性1439.2.2 CCD器件1469.2.3 CCD传感器的应用1509.3 光纤传感器1529.3.1 光纤的结构和传光原理1539.3.2 几个重要参数1539.3.3 光波调制技术1559.3.4 光纤传感器的应用158思考题161第10章 半导体式化学传感器16310.1 气敏传感器16310.1.1 电阻型半导体气敏传感器16410.1.2 非电阻型半导体气敏器件16710.1.3 气敏传感器的应用16810.2 湿敏传感器17110.2.1 湿度及其表示方法17110.2.2 氯化锂湿敏电阻17210.2.3 半导体陶瓷湿敏电阻17310.2.4 湿度传感器的特性参数17310.2.5 湿度传感器的应用17410.3 离子敏传感器17610.3.1 MOSFET场效应晶体管17610.3.2 离子敏传感器工作原理17710.3.3 离子敏传感器测量电路17710.3.4 离子敏传感器的应用177思考题178第11章 射线式传感器17911.1 核辐射物理基础17911.1.1 放射性同位素18011.1.2 核辐射与物质间的相互作用18011.2 射线式传感器18111.2.1 辐射源18211.2.2 核辐射探测器18211.3 射线式传感器的应用18711.3.1 测厚18711.3.2 物位测量18811.3.3 流量测量18811.3.4 烟雾报警器(电离室)18811.3.5 探伤18911.3.6 X射线荧光分析仪18911.3.7 CT技术19011.3.8 核子秤192思考题192第12章 热电式传感器19312.1 温度传感器的分类及温标19312.1.1 温度传感器分类方法19312.1.2 温度单位19412.2 热电偶19412.2.1 工作原理和热电效应19412.2.2 热电偶基本定律19712.2.3 热电偶的分类和结构19812.2.4 热电偶测量电路及应用19912.3 热电阻与热敏电阻20012.3.1 热电阻20012.3.2 热敏电阻20112.3.3 应用举例20212.4 集成温度传感器20312.4.1 测温原理20312.4.2 PTAT集成温度传感器信号输出方式20412.5 红外传感器20612.5.1 红外辐射20612.5.2 红外探测器20712.5.3 红外传感器的应用209思考题212第13章 集成智能传感器21413.1 概述21413.1.1 基本特点21413.1.2 发展趋势21513.1.3 主要产品21713.2 单片智能温度传感器21713.2.1 基于1-Wire总线的DS18B20型智能温度传感器21713.2.2 基于SMBus的MAX6654型智能温度传感器22013.3 集成湿度传感器22113.3.1 HM1500/HM1520型电压输出式集成湿度传感器22213.3.2 HTF3223型频率/温度输出式集成湿度传感器22413.3.3 SHT10型数字湿度/温度传感器22513.4 单片硅压力传感器22713.4.1 MPX00/5700系列集成硅压力传感器22713.4.2 ST3000系列智能压力传感器22913.4.3 PPT系列网络化智能压力传感器23113.5 单片集成磁场传感器23413.5.1 HMC系列集成磁场传感器23513.5.2 AD22151型线性输出集成磁场传感器23713.6 电容式集成传感器24013.6.1 硅电容式集成传感器24013.6.2 新型电容式指纹传感器243思考题245第14章 实验指南与综合练习24614.1 传感器实验24614.1.1 基本实验24714.1.2 设计型实验25914.1.3 综合性工程实验26314.2 综合练习26714.2.1 填空26714.2.2 选择填空26914.2.3 分析与计算26914.2.4 简述题271参考文献273
作者:(美国)阿基迪兹(Ian F.Akyildiz) (美国)沃安(Mehmet Can Vuran) 译者:徐平平 刘昊 褚宏云
》等专业刊物上共发表相关论文十余篇,其有关内容都增补进入了本版内容。三年来,先后被聘请为益阳矿山化工有限公司技术顾问、广东连州市伟信硅灰石有限公司总工程师、广东连州市裕丰钙业科技有限公司技术总监、牡丹江恒都钙品有限公司技术总监、广西南宁先建工业技术服务有限公司技术总监,并与美国Milliken Chemical(美利肯化工公司)进行了技术合作,主要为上述企业进行了轻质碳酸钙、食品级柠檬酸钙、高档卷烟纸专用PCC、纳米碳酸钙铝酸酯湿法表面改性生产技术和应用方面新产品开发研究。2009年8月作为项目总负责人与广东连州市伟信硅灰石有限公司和华南理工大学合作,成功申报了广东省教育部产学研引导项目《纳米碳酸钙包覆针状纤维硅灰石复合材料制备新技术》(项目编号54,粤财教【号),该课题申报了发明专利(专利号/申请号:1,公开号:CN),并使硅灰石纳米碳酸钙偶联剂三重复合新材料得以成功实现工业化。这些校企合作、横向研究项目的成果也都增补进入了本版内容,使本书在纳米碳酸钙新产品开发与应用领域拓展方面更上一层楼。纳米碳酸钙作为碳酸钙系列产品中的高端产品,将逐渐替代普通碳酸钙,有较好的市场前景。未来几年我国纳米碳酸钙的需求量年均增长15%~20%。随着我国纳米碳酸钙产品规模的扩大,质量的提高,成本的降低,国产纳米碳酸钙的市场竞争力将不断得到提高,现在不仅能逐步替代进口,而且开始出口到国际市场。相信不久,我国将成为纳米碳酸钙生产和出口大国。本书撰写分工为:颜鑫教授撰写了前言、第1章、第2章、第4章、第5章、第6章、第7章、第11章和附录;卢云峰工程师编写了第3章;王佩良高级工程师参与撰写了原《纳米碳酸钙关键技术》的第7章、第8章和第9章;舒均杰教授参与撰写了原《纳米碳酸钙关键技术》的第10章。全书由颜鑫进行统稿、修改、补充、定稿,卢云峰和王佩良结合轻质及纳米碳酸钙的工程设计、生产和应用实践,对书中一些关键数据进行了修订。三年来,不少碳酸钙行业专家和工程技术人员提供了很多很好的建议,如原钙镁盐协会秘书长刘祝增教授积极倡导的全自动高压板框连续过滤机替代上悬式离心机在轻钙生产中的应用;河北科技大学胡庆福教授潜心研究的碳酸钙增白技术;河北工业大学何豫基教授致力推广的“三合一工艺”;河南新乡市华梁筛滤机械有限公司梁学增董事长自主研发生产的第三代气流筛粉机--QS 160型气流筛粉机;唐山市宏霸机械设备制造有限公司綦春瑞总工程师在轻钙生产中节能减排方面的独特见解等;同时也参考了近三年来碳酸钙行业的其他研究成果,在此顺致谢意。由于作者水平有限,实践经验不足,不足之处在所难免,敬请广大读者批评指正。作者2011年9月于湖南株洲
&&&&古语有云:磨刀不误砍柴工。对于研究生而言,EndNote是一款写文章必备的软件。本书非常详细地讲解了EndNote软件的用法(包括本地图书馆、网络图书馆、数据库导入等)以及word排版技巧,投入少许时间即可为以后撰写论文带来很大的方便(至少不必因为格式更改、文献排序而浪费时间)。此外,本书还介绍了JCR和ESI的使用方法,给大家衡量期刊、作者或文献提供参考。工欲善其事,必先利其器。本书可以算得上是一把好工具。&&&&――当当网网友:吾德无量
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集成化智能传感器原理与应用
作  者: 沙占友
出 版 社: 电子工业出版社
出版时间: 2004年1月
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开  本: 16开
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本书从实际角度出发,全面系统深入地阐述了国际上各种新型集成化智能传感器的原理与应用。 全书分为单片集成化智能传感器概述,单片智能温度传感器、集成温度补偿器、集成温度传感器、硅压力传感器及信号调理器、网络化智能压力传感器、集成磁场传感器、集成转速传感器、单片加速度传感器、集成超声波传感器及超声波干扰探测器、集成磁场传感器、单片指纹传感器、集成电流传感器及变送器的工作原理与应用技术。最后介绍了液位、烟雾、混浊度、陀螺仪、环境亮度等特种集成传感器的典型应用。是国内第一部介绍集成化智能传感器的专著。
第1章 单片集成化智能传感器概述 1.1 智能传感器的基本特点 1.1.1 智能传感器的定义 1.1.2 智能传感器的功能 1.1.3 智能传感器的特点 1.2 智能传感器的发展趋势及应用 1.2.1 采用新技术提高智能化程度 1.2.2 单片传感器系统 1.2.3 智能微尘传感器 1.2.4 总线技术的标准化与规范化 1.2.5 虚拟传感器和网络传感器 1.2.6 可靠性与安全性设计 1.3 单片智能传感器主要产品的分类 1.4 单片智能传感器的技术指标 1.4.1 智能传感器的名词术语及主要参数 1.4.2 智能传感器典型产品的主要技术指标 第2章 单片智能温度传感器的原理与应用 2.1 智能温度传感器的产品分类及应用领域 2.1.1 集成温度传感器的产品分类 2.1.2 智能温度传感器的应用领域 .2.2 基于I2C、SMBus及SPI总线的智能温度传感器 2.2.1 基于1-Wire总线的DS18B20型智能温度传感器 2.2.2 基于I2C总线的MAX6626型智能温度传感器 2.2.3 基于SMBus的MAX6654型智能温度传感器 2.2.4 基于SPI总线的LM74型智能温度传感器 2.3 多功能智能温度传感器原理与应用 2.3.1 带实时日历时钟显示的温度检测系统 2.3.2 具有故障自检功能的温度检测系统 2.4 多通道智能温度传感器的原理与应用 2.4.1 AD7417型5通道精密智能温度传感器 2.4.2 MAX1668型5通道精密智能温度传感器 2.5 智能温度传感器在微机散热保护电路中的应用 2.5.1 智能温度传感器与CPU的安装方法 2.5.2 笔记本电脑散热保护电路的设计 2.5.3 PC机散热风扇控制系统的电路设计 2.5.4 具有多重保护功能的微机散热系统电路设计 2.6 Pentium 4处理器散热控制电路的设计 2.6.1 ADT7460的性能特点 2.6.2 ADT7460的工作原理 2.6.3 ADT7460的典型应用 2.7 智能化温度控制电路 2.7.1 TMP01型集成温度控制器 2.7.2 LM56型集成温度控制器 2.8 HT7500型高精度微型化医用数字体温计 2.8.1 HT7500的性能特点 2.8.2 HT7500的工作原理 2.8.3 数字体温计的电路设计 2.9 MAX6691型四通道智能温度传感器 2.9.1 MAX6691的性能特点 2.9.2 MAX6691的原理与应用 2.9.3 NTC热敏电阻的特性 2.9.4 改善NTC热敏电阻非线性的方法 2.9.5 使用注意事项 2.10 MAX型带五通道ADC的智能温度传感器 2.10.1 MAX的性能特点 2.10.2 MAX的工作原理 2.10.3 MAX的典型应用及电路设计要点 第3章 集成温度补偿器的原理与应用 3.1 热电偶冷端温度补偿的原理及方法 3.1.1 热电偶的产品分类及测温原理 3.1.2 热电偶冷端温度补偿的基本原理与方法 3.2 集成温度传感器在热电偶冷端温度补偿中的应用 3.2.1 AD592型温度传感器在热电偶冷端温度补偿中的应用 3.2.2 LM334型温度传感器在热电偶冷端温度补偿中的应用 3.2.3 TMP35型集成温度传感器在热电偶冷端温度补偿中的应用 3.2.4 LM135系列温度传感器在热电偶冷端温度补偿中的应用 3.3 基于SPI总线的数字式K型热电偶冷端温度补偿及转换器 3.3.1 MAX的性能特点 3.3.2 MAX的工作原理 3.3.3 MAX6675的典型应用 3.4 隔离式热电偶冷端温度补偿及信号调理器 3.4.1 AC1226型微功耗热电偶温度补偿器 3.4.2 1B51型隔离式热电偶信号调理器 3.4.3 典型应用电路 3.5 AD594/595/596/597型单片热电偶冷端温度补偿器 3.5.1 性能特点 3.5.2 AD594/595的工作原理 3.5.3 典型应用 3.6 集成化铂热电阻信号调理器 3.6.1 ADT70型铂热电阻信号调理器的性能特点 3.6.2 ADT70型铂热电阻信号调理器的原理及应用 3.6.3 ADT70的特殊应用 第4章 集成湿度传感器的原理与应用 4.1 湿度传感器的性能特点和产品分类 4.1.1 湿度测量的名词术语 4.1.2 传统湿度计的优缺点 4.1.3 湿敏元件的特点及产品分类 4.1.4 湿度传感器的性能特点及产品分类 4.2 基于湿敏电阻的相对湿度测量仪的电路设计 4.2.1 电路设计特点 4.2.2 相对湿度测量仪的工作原理 4.2.3 相对湿度测量仪的调试及校准方法 4.3 基于湿敏电容的相对湿度测量仪的电路设计 4.3.1 HS的性能特点 4.3.2 HS的工作原理 4.3.3 湿敏电容式相对湿度测量仪的电路设计 4.4 HM型电压输出式集成湿度传感器 4.4.1 HM的性能特点 4.4.2 HM的工作原理 4.4.3 HM的典型应用 4.5 HTF3223型频率/温度输出式集成湿度传感器 4.5.1 HTF3223的性能特点 4.5.2 HTF3223的原理与应用 4.6 HIH-10型电压输出式集成湿度传感器 4.6.1 HIH系列的性能特点 4.6.2 HIH系列集成湿度传感器的原理与应用 4.7 SHT11/15型单片智能化湿度/温度传感器 4.7.1 SHT11/15的性能特点 4.7.2 SHT11/15的工作原理 4.7.3 SHT11/15的典型应用 第5章 单片硅压力传感器及信号调理器的原理与应用 5.1 MPXA/系列集成硅压力传感器 5.1.1 集成硅压力传感器的性能特点 5.1.2 MPX4100A系列集成硅压力传感器的工作原理 5.1.3 集成硅压力传感器的应用电路 5.2 ST3000系列智能压力传感器 5.2.1 ST3000系列的性能特点 5.2.2 ST3000系列的工作原理及应用 5.3 MAX1450型集成压力信号调理器 5.3.1 MAX1450的性能特点 5.3.2 MAX1450的工作原理 5.3.3 MAX1450的应用电路设计 5.4 MAX1457型高精度集成压力信号调理器 5.4.1 MAX1457的性能特点 5.4.2 MAX1457的工作原理 5.4.3 MAX1457的典型应用 5.5 MAX1458型数字式压力信号调理器 5.5.1 MAX1458的性能特点 5.5.2 MAX1458的工作原理 5.5.3 MAX1458的典型应用 第6章 网络化智能压力传感器的原理与应用 6.1 PPT、PPTR系列网络化智能压力传感器的工作原理 6.1.1 网络化智能压力传感器的性能特点 6.1.2 网络化智能压力传感器的工作原理 6.2 PPT系列网络化智能压力传感器的典型应用 6.2.1 PPT模拟输出的配置 6.2.2 远程模拟压力信号的传输与记录 6.2.3 网络结构 6.3 PPT系列网络化智能压力传感器的操作实例及主要指令 6.3.1 操作实例 6.3.2 主要指令 第7章 单片转速传感器的原理与应用 7.1 KMI15/16系列集成转速传感器 7.1.1 KMI15-1型集成转速传感器的工作原理 7.1.2 KMI15/16系列集成转速传感器的典型应用 7.2 LM型集成转速/电压转换器 7.2.1 LM的性能特点 7.2.2 LM的工作原理 7.2.3 LM的应用 7.3 ENC-03J型集成角速度传感器 7.3.1 ENC-03J的性能特点 7.3.2 测量角速度的原理与应用 第8章 单片加速度传感器的原理与应用 8.1 ADXL05型单片加速度传感器的原理与应用 8.1.1 ADXL05型单片加速度传感器的工作原理 8.1.2 ADXL05型单片加速度传感器的典型应用 8.2 MMA1220D型单片加速度传感器 8.2.1 MMA1220D的性能特点 8.2.2 MMA1220D的工作原理 8.2.3 MMA1220D的典型应用 8.3 ADXL202/210型带数字信号输出的单片双轴加速度传感器 8.3.1 ADXL202/210的性能特点 8.3.2 ADXL202/210的工作原理 8.3.3 ADXL202/210的电路设计 8.3.4 测量占空比的电路 第9章 超声波传感器及其专用集成电路的原理与应用 9.1 超声波传感器的工作原理及应用领域 9.1.1 超声波传感器的工作原理 9.1.2 超声波传感器的主要参数及典型产品 9.1.3 超声波传感器的应用领域 9.2 SB5227型智能化超声波测距专用集成电路 9.2.1 SB5227的性能特点 9.2.2 SB5227的工作原理 9.2.3 SB5227的外围电路设计 9.2.4 超声波测距仪的电路设计 9.2.5 超声波测距网络系统的构成 9.3 SB5027型带日历时钟的超声波测距集成电路 9.3.1 SB5027的性能特点 9.3.2 SB5027的原理与应用 9.4 4Y4型智能化超声波测距集成电路 9.4.1 4Y4的性能特点 9.4.2 4Y4的工作原理 9.4.3 单片液晶显示测距仪 9.5 US0012型基于DSP和模糊逻辑技术的超声波干扰探测器 9.5.1 US0012的性能特点 9.5.2 US0012的工作原理 9.5.3 US0012的典型应用 第10章 单片集成磁场传感器的原理与应用 10.1 HMC系列集成磁场传感器 10.1.1 性能特点 10.1.2 HMC系列磁场传感器的工作原理 10.1.3 HMC系列集成磁场传感器的应用 10.2 AD22151型线性输出的集成磁场传感器 10.2.1 AD22151的性能特点 10.2.2 AD22151的工作原理 10.2.3 AD22151的典型应用 10.2.4 AD22151外围电路的设计 10.3 TLE4941型二线智能霍尔传感器集成电路 10.3.1 TLE4941的性能特点 10.3.2 TLE4941的工作原理及应用 第11章 单片指纹传感器的原理与应用 11.1 生物识别技术的发展概况 11.1.1 生物识别技术发展简况 11.1.2 各种生物识别技术的原理及性能比较 11.2 指纹识别的基本原理 11.2.1 指纹图像的两大特点 11.2.2 指纹图像的获取 11.2.3 指纹识别技术的基本原理 11.3 FCD4B14/AT77C101B型指纹传感器 11.3.1 FCD4B14型指纹传感器的性能特点 11.3.2 FCD4B14型指纹传感器的工作原理 11.3.3 FCD4B14型指纹传感器的接口 11.3.4 AT77C101B型指纹传感器简介 11.4 指纹识别系统应用软件的安装及指纹数据库 11.4.1 指纹识别应用软件的安装 11.4.2 基于USB总线的应用软件程序流程图 11.4.3 指纹数据库 11.5 指纹识别软件的应用及调试设备 11.5.1 指纹识别软件的应用 11.5.2 调试设备 11.6 FPS100/ 110型指纹传感器 11.6.1 FPS100型指纹传感器的性能特点 11.6.2 FPS100型指纹传感器的原理与应用 11.7 FPS200型指纹传感器的原理与应用 11.7.1 FPS200的性能特点 11.7.2 FPS200的工作原理 11.7.3 FPS200的总线接口 11.7.4 FPS200的典型应用 第12章 集成电流传感器及变送器的原理与应用 12.1 ACS750型集成电流传感器 12.1.1 交流电流检测技术 12.1.2 ACS750型集成电流传感器的原理与应用 12.2 MAX471/472型集成电流传感器 12.2.1 MAX471/472的性能特点 12.2.2 MAX471/472的工作原理 12.3 UCC3926系列集成电流传感器 12.3.1 UCC3926的性能特点 12.3.2 UCC3926的工作原理 12.3.3 UCC3926的典型应用 12.4 1B21型隔离式电压/电流转换器 12.4.1 1B21的性能特点 12.4.2 1B21的工作原理 12.4.3 1B21的典型应用及电路设计要点 12.5 1B22型隔离式可编程电压/电流转换器 12.5.1 1B22的性能特点 12.5.2 1B22的工作原理与典型应用 12.5.3 1B22的使用技巧 12.6 AD693型多功能传感信号调理器 12.6.1 AD693的性能特点 12.6.2 AD693的工作原理 12.6.3 AD693的典型应用 12.6.4 AD693在电子测量仪器中的应用 12.7 AD694型高精度可编程电压/电流转换器 12.7.1 AD694的性能特点 12.7.2 AD694的工作原理 12.7.3 AD694的电路设计 12.8 XTR系列精密电流变送器 12.8.1 XTR系列产品的分类及性能特点 12.8.2 XTR115型电流变送器的工作原理 12.8.3 XTR系列产品的应用电路 12.9 RCV420型精密电流/电压转换器 12.9.1 RCV420的性能特点 12.9.2 RCV420的工作原理 12.9.3 RCV420的典型应用 第13章 特种集成传感器的原理与应用 13.1 LM1042型集成液位传感器 13.1.1 LM1042型集成液位传感器的工作原理 13.1.2 LM1042型集成液位传感器的典型应用 13.2 MC系列烟雾检测报警集成电路 13.2.1 MC14467-1和MC14468离子型烟雾检测报警电路 13.2.2 MC145010、MC145011光电型烟雾检测报警电路 13.3 APMS-10G型带微处理器的智能混浊度传感器 13.3.1 APMS-10G的性能特点 13.3.2 APMS-10G的测量原理 13.3.3 APMS-KIT.exe软件的安装使用及通信协议 13.3.4 使用注意事项 13.4 ADXRS300型单片偏航角速度陀螺仪 13.4.1 ADXRS300的性能特点 13.4.2 ADXRS300的工作原理 13.4.3 ADXRS300的典型应用及电路设计 13.5 能实现人眼仿真的集成可见光亮度传感器 13.5.1 LX1970型可见光亮度传感器 13.5.2 HSDL-9000型环境亮度传感器 13.6 数字照度计 13.6.1 性能特点 13.6.2 LX101型数字照度计的整机电路原理 13.7 nRF401型单片射频收发器 13.7.1 nRF401的性能特点 13.7.2 nRF401的工作原理 13.7.3 nRF401的典型应用 参考文献
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