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人体微波感应传感器

  • 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

  • 微波铁氧体新器件

    微波铁氧体材料分为多晶和单晶两种。多晶材料按晶体结构分,主要要尖晶石型、石榴石型和磁铅石型三种。  

    标签: 铁氧体 器件

    上传时间: 2013-11-09

    上传用户:fac1003

  • 微波电路引论-射频与应用设计_朱建清译

    本书涉及了有关微波电路的几乎全部内容,主要包括微波电路概念、多端口网络、参量与测量方法、电路稳定性、各种微波元件与器件、微波电路的噪声分析、脉冲微波电路、非线性效应等,最后还给出了1.25ghz的放大器、振荡器、滤波器的设计实例。本书的内容有助于解答读者在设计、分析射频/微波放大器、振荡器、滤波器的过程中可能遇到的、有关元件和电路特性的所有问题。

    标签: 微波电路 射频 应用设计

    上传时间: 2014-12-31

    上传用户:1397412112

  • 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

  • 微波与卫星接收技术

    微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波的统称。

    标签: 卫星 接收技术

    上传时间: 2014-12-31

    上传用户:feilinhan

  • 微波传输线理论与实用技术_黄志洵

    电子发烧友为大家提供了微波传输线理论与实用技术_黄志洵,希望能帮助大家解决遇到的难道,学到一些东西:

    标签: 微波传输线 实用技术

    上传时间: 2013-11-03

    上传用户:sy_jiadeyi

  • 微波器件与电路_王蕴仪

    电子发烧友网为大家提供了王蕴仪编写的微波器件与电路。希望对您有所帮助!

    标签: 微波器件 电路

    上传时间: 2013-11-21

    上传用户:HZB20416

  • DS18B20温度传感器输出显示

    DS18B20温度传感器输出显示

    标签: 18B B20 DS 18

    上传时间: 2013-10-19

    上传用户:moerwang

  • 四种感应式测电笔的设计

    4种感应式测电笔的电路工作原理、电路图及有关说明。

    标签: 感应式测电笔

    上传时间: 2013-10-19

    上传用户:liansi

  • 温湿度传感器 sht11 仿真程序下载

    温湿度传感器 sht11 仿真程序 sbit out =P3^0; //加热口  //sbit input =P1^1;//检测口  //sbit speek =P2^0;//报警  sbit clo =P3^7;//时钟  sbit ST =P3^5;//开始  sbit EOC =P3^6;//成功信号  sbit gwei =P3^4;//个位  sbit swei =P3^3;//十位 sbit bwei =P3^2;//百位 sbit qwei =P3^1;//千位 sbit speak =P0^0;//报警音 sbit bjled =P0^1;//报警灯 sbit zcled =P0^2;//正常LED  int count;  uchar xianzhi;//取转换结果 uchar seth;//高时间 uchar setl;//低时间 uchar seth_mi;//高时间 uchar setl_mi;//低时间  bit  hlbz;//高低标志  bit  clbz;  bit  spbz;       ///定时中断程序/// void t0 (void) interrupt 1 using 0 {     TH0=(65536-200)/256;//5ms*200=1000ms=1s   TL0=(65536-200)%256;  clo=!clo;//产生时钟      if(count>5000)   {     if(hlbz)            {       if(seth_mi==0){seth_mi=seth;hlbz=0;out=0;}    else seth_mi--;       }     if(!hlbz)            {       if(setl_mi==0){setl_mi=setl;hlbz=1;out=1;}    else setl_mi--;       }   count=0;   }      else count++;         } ///////////// ///////延时/////// delay(int i) {    while(--i);          }     ///////显示处理/////// xianshi() {      int   abcd=0;     int i;     for (i=0;i<5;i++) {   abcd=xianzhi;  gwei=1;  swei=1;  bwei=1;  qwei=1;  P1=dispcode[abcd/1000];   qwei=0;  delay(70);   qwei=1;  abcd=abcd%1000;  P1=dispcode[abcd/100];  bwei=0;  delay(70);  bwei=1;   abcd=abcd%100;  P1=dispcode[abcd/10];  swei=0;  delay(70);  swei=1;  abcd=abcd%10;  P1=dispcode[abcd];  gwei=0;  delay(70);  gwei=1;  } }   doing()   {     if(xianzhi>100)     {bjled=0;speak=1;zcled=1;}  else {bjled=1;speak=0;zcled=0;}   }   void main(void)  {  seth=60;//h60秒  setl=90;//l90秒  seth_mi=60;//h60秒  setl_mi=90;//l90秒  TMOD=0X01;//定时0 16位工作模式   TH0=(65536-200)/256;   TL0=(65536-200)%256;    TR0=1; //开始计时  ET0=1;   //开定时0中断  EA=1;    //开全中断  while(1)  {      ST=0;    _nop_();     ST=1;    _nop_();     ST=0;  //   EOC=0;          xianshi();       while(!EOC)   {         xianshi();    }        xianzhi=P2;             xianshi();     doing();  }  }

    标签: sht 11 温湿度传感器 仿真程序

    上传时间: 2013-11-07

    上传用户:我们的船长