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将温敏晶体管及外围电路集成在同一个芯片上,构成集测量、放大、电源供电于一体的高性能测温传感器
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1.1光纤激光器 1.1.1基本概念 掺铒光纤激光器 1.2 光纤放大器 1.2.1光纤放大器原理与特性 1.2.2掺铒光纤放大器 1.2.3光纤拉曼放大器 1.3光纤传感器 1.3.1强度调制光纤传感器 1.3.2 相位调制光纤传感器 1.3.3 位移光纤传感器 1.3.4光纤温度传感器
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一、偏振式光纤温度传感器 发展 最早、最快、最多的传感器之一。 分相干型和非相干型(本例)。图4-13
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3.1 电容式传感器的原理与结构 3.2 电容式传感器的测量电路 3.3 电容式传感器的应用
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4.1 概述 4.2 传感器与微机的接口技术 4.3 传感器的非线性补偿处理 4.4 传感器输出信号的数字滤波 4.5 智能传感器
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第四章 光纤传感器 一、 抗电磁干扰;安全;灵巧轻便;使用方便. 二、功能型(FF):传光且敏感(传感型) 三、 非功能型(NFF):只传光.(传光型)
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第5章传感器技术基础 5.1传感技术概述 传感技术是实现自动化的关键技术之一。 传感器已广泛地应用到了工业、农业、环境保护、交通运输、国防以及日常工作与生活等各个领域中
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一、概述 二、传感器信息融合的分类和结构 三、传感器信息融合的一般方法 四、传感器信息融合的实例
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应变式高精度传感器是一个多变量系 统,非线性误差的影响因很多,这需要从传 感器的结构上去分析。应变式高精度传感器 一般有弹性元件,电阻应变片和测量电路三 大部分组成。工作原理用图表示如下
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压电式传感器具有响应频带宽、灵敏度高、信噪比大、结构简单、工作可靠、重量轻等优点。近年来,由于电子技术的飞速发展,随着与之配套的二次仪表以及低噪声、小电容、高绝缘电阻电缆的出现,使压电传感器的使用更为方便。因此,在工程力学、生物医学、石油勘探、声波测井、电声学等许多技术领域中获得了广泛的应用
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