8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

7282854 | Подлинная бесплатная доставка Источник IoT: Физика информации и информационная апократия Basic/IoT Engineering Real Book/Sensor Network/Development/IoT/разработка аппаратного обеспечения [рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок

Цена: 1 059руб.    (¥50.1)
Артикул: 564200705632

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:奥维博世图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥109.22 308руб.
¥ 26.5 25.3535руб.
¥54.41 150руб.
¥591 247руб.
Заголовок:7282854 | Подлинная бесплатная доставка Источник IoT: Физика информации и информационная апократия Basic/IoT Engineering Real Book/Sensor Network/Development/IoT/разработка аппаратного обеспечения [рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок [Рисунок
Цена книги:59 Юань
Автор книги:Ли Тонгбин
Издательство:Машиностроительная промышленность Пресса
Дата публикации: 2018-02-01 0:00:00
Номер ISBN: 9787111587347
формат:16
Количество страниц:0
Издание:1-1
Введение в контент
Sensor является источником информации об Интернете вещей.Применение технологий IoT включает в себя все аспекты национальной экономической и социальной жизни, что делает жизнь людей более информативными и умными.
Каталог
Последовательность
Предисловие
Глава 1 Введение 1
1.1 Обзор информационной физики 1
1.2 Обзор Интернета вещей 2
1.3 Эволюция от физики к информационной физике 4
1.4 Эволюция от Интернета к Интернету вещей 5
1.4.1 Роль Интернета вещей в продвижении промышленной автоматизации 6
1.4.2 Роль Интернета вещей в продвижении информационных технологий 6
1.4.3 Характеристики Интернета вещей 6
1.4.4 Интернет вещей категории 7
1.4.5 Ошибка понимания Интернета вещей 7
1.5 Резюме 8
1.6 Упражнение 9
Ссылка 9
Глава 2 Основы теории информации 10
2.1 Обзор теории информации 10
2.1.1 Краткая история развития информации 10
2.1.2 Определение информации 11
2.1.3 Развитие информатики 12
2.1.4 Информация способствует социальному прогрессу 13
2.2 Специальная теория информации 14
2.2.1 Состав информационных систем (на примере техники связи) 14
2.2.2 Классификация источников информации 15
2.2.3 Информационный том 16
2.2.4 Самоинформация 17
2.2.5 Взаимная информация 18
2.2.6 Информационная энтропия (средний объем самоинформации) 19
2.2.7 Расширение источника 21
2.3 Понятие кодирования информации 24
2.4 Введение в исходное кодирование 24
2.4.1 Энкодер 24
2.4.2 Теорема 26 о кодировании одинаковой длины источника
2.4.3 Теорема 27 о кодировании исходной переменной длины
2.4.4 Кодирование Хаффмана 28
2.5 Канальное кодирование 29
2.5.1 Теория канального кодирования 29
2.5.2 Основные параметры канала 31
2.5.3 Основные понятия канального кодирования 32
2.5.4 Кодирование с проверкой четности и кодирование с контролем четности 33
2.5.5 Метод исправления ошибок кодирования канала 34
2.5.6 Кодирование канала с шумом 35
2.6 Шифрование кодирование 37
2.6.1 Основные понятия шифрования информации 37
2.6.2 Методы SSL-шифрования DES, RSA и MD5 37
2.6.3 Аппаратное шифрование 40
2.6.4 Программное шифрование 43
2.7 Резюме 46
2.8 Упражнение 46
Ссылки 47
Глава 3. Формирование сигнала датчика 48
3.1 Сбор аналогового сигнала 48
3.1.1 Характеристики аналогового сигнала 49
3.1.2 Сбор аналогового сигнала 50
3.2 Конструкция усилителя малого сигнала 53
3.2.1 Проектирование усилителя малого сигнала с дискретными компонентами 53
3.2.2 Усилитель малого сигнала на интегральной схеме 55
3.3 Проектирование обработки информации операционным усилителем 56
3.3.1 Технические характеристики операционного усилителя 56
3.3.2 Метод анализа операционного усилителя 58
3.3.3 Схема формирования сигнала операционного усилителя 58
3.3.4 Конструкция малошумящего усилителя 67
3.3.5 Конструкция инструментального усилителя 69
3.4 Резюме 70
3.5 Упражнение 71
Ссылки 71
Глава 4 Аналого-цифровое преобразование 72
4.1 Принципиальная схема преобразователя АЦП 72
4.1.1 АЦП последовательного приближения 73
4.1.2 Интегральный АЦП 74
4.1.3 Параллельное сравнение АЦП 76
4.1.4 Преобразование напряжения в частоту АЦП 76
4.1.5∑-Δ(Сигма-дельта) модулированный АЦП 77
4.1.6 Конвейерный АЦП 77
4.2 Индикаторы конструкции схемы преобразования АЦП 78
4.3 Проектирование и выбор устройства преобразования АЦП 79
4.4 Схема выборки преобразования АЦП микроконтроллера 80
4.4.1 Локальное высокоточное преобразование АЦП 80
4.4.2 Схема преобразования АЦП микроконтроллера 81
4.5 Принципиальная схема преобразователя ЦАП 82
4.6 Основные характеристики и показатели преобразователя ЦАП 83
4.7 Динамические характеристики преобразователя ЦАП 85
4.8 Тенденции развития преобразователей АЦП 88
4.9 Резюме 89
4.10 Упражнение 89
Ссылка 89
Глава 5 Биоинформатика 90
5.1 Понятие и сфера применения биоинформатики 90
5.1.1 Молекулярная биоинформатика и секвенирование генома 91
5.1.2 Интернет и медицинская биология 91
5.1.3 Интернет вещей и биоинформатика 92
5.2 Классификация и сбор биологической информации 92
5.2.1 Сбор информации о заводе 92
5.2.2 Сбор информации о животных 96
5.2.3 Сбор физиологической информации человека 99
5.3 Биосенсоры 104
5.3.1 Введение в биосенсоры 104
5.3.2 Ферментные датчики 107
5.3.3 Иммуносенсоры 110
5.3.4 Генные сенсоры 114
5.3.5 Интернет вещей и биосенсоры 117
5.4 Технология биочипов 117
5.4.1 Обзор биочипов 118
5.4.2 Генный чип 118
5.4.3 Белковый чип 118
5.4.4 Лаборатория на чипе 119
5.4.5 Применение технологии биочипов 119
5.4.6 Интернет вещей и биочипы 120
5.5 Носимый тестер физиологических параметров 120
5.5.1 Измерение частоты сердечных сокращений 120
5.5.2 Измерение кислорода в крови 120
5.6 Интернет вещей и физиотерапевтическое оборудование для здравоохранения 121
5.7 Резюме 121
5.8 Упражнение 121
Ссылки 122
Глава 6. Основные сведения о датчиках 123
6.1 Концепция и состав датчиков 123
6.2 Применение датчиков 124
6.3 Классификация датчиков 124
6.3.1 Классификация по механизму работы датчиков 125
6.3.2 Классификация по характеру выходного сигнала датчика 126
6.3.3 Классификация по конструкции датчика 126
6.3.4 Классификация в зависимости от того, использует ли датчик источник питания 126
6.3.5 Классификация в зависимости от использования датчика 127
6.4 Общие характеристики датчиков 127
6.4.1 Статические характеристики датчиков 128
6.4.2 Динамические характеристики датчиков 134
6.4.3 Ошибка измерения датчика 140
6.4.4 Калибровка датчиков 141
6.5 Прочие показатели датчиков 142
6.5.1 Напряжение питания 142
6.5.2 Предельная нагрузка 143
6.5.3 Диапазон температуры и влажности 143
6.5.4 Трудовая деятельность 143
6.5.5 Импеданс 143
6.5.6 Тип интерфейса 144
6.5.7 Уровень защиты 144
6.6 Выбор датчика 144
6.7 Резюме 145
6.8 Упражнения 145
Ссылки 145
Глава 7. Тепловые, оптические и магнитные эффекты полупроводников 146
7.1. Полупроводниковый эффект 146
7.1.1 Базовые знания о полупроводниках 146
7.1.2 Эффект термической чувствительности 147
7.1.3 Фотоэлектрический эффект 149
7.1.4 Фоторезистор 152
7.1.5 Эффект Холла 155
7.1.6 Эффект магнитосопротивления 157
7.2 Эффект PN-перехода 158
7.2.1 Базовые знания о PN-переходе 158
7.2.2 Термический диод 160
7.2.3 Термический транзистор 161
7.2.4 Фотодиоды 162
7.2.5 Фототранзистор 164
7.2.6 Цветочувствительные диоды 165
7.2.7 Фотоэлектрический эффект 166
7.2.8 Магнитный диод 167
7.2.9 Магнитотранзистор 169
7.3 Z-элемент 170
7.3.1 Обзор Z-компонентов 170
7.3.2 Микроскопический механизм Z-эффекта 171
7.3.3 Принцип работы Z-элемента 172
7.3.4 Термический Z-элемент 176
7.3.5 Светочувствительный Z-элемент 177
7.3.6 Магниточувствительный Z-элемент 181
7.4 Резюме 184
7.5 Упражнения 184
Ссылки 184
Глава 8 Универсальные датчики 186
8.1 Датчик обнаружения окружающей среды 186
8.1.1 Обзор датчика температуры 186
8.1.2 Терморезисторный датчик температуры 188
8.1.3 Датчик температуры термопары 190
8.1.4 Встроенный датчик температуры 198
8.1.5 Датчик влажности 199
8.1.6 Датчик газа 205
8.2 Датчик звука и света 212
8.2.1 Обзор фотоэлектрических датчиков 212
8.2.2 Оптоэлектронные устройства 213
8.2.3 Обзор датчиков акустических волн 214
8.3 Датчик контроля движения 226
8.3.1 Механические датчики 226
8.3.2 Датчик перемещения 227
8.3.3 Датчик скорости 229
8.3.4 Датчик ускорения 230
8.4 Применение датчиков контроля движения 234
8.4.1 Датчики движения, применяемые в роботах 234
8.4.2 Датчики движения, применяемые к дронам 238
8.5 Резюме 245
8.6 Упражнения 246
Ссылки 246
Глава 9. Разработка приложений для сенсорных устройств общего назначения 247
9.1 Обработка сигнала датчика 247
9.1.1 Управление мощностью 247
9.1.2 Схема фильтра 248
9.1.3 Подавление помех 251
9.2 Передача сигнала датчика 253
9.2.1 Проводная передача аналогового сигнала 254
9.2.2 Беспроводная передача аналогового сигнала 255
9.2.3 Проводная передача цифрового сигнала 255
9.3 Общие шины для Интернета вещей 256
9.3.1 Протокол 1-проводной шины 256
9.3.2 Протокол шины IIC 260
9.3.3 Протокол шины SPI 267
9.3.4 Универсальный асинхронный приемник UART 273
9.3.5 Последовательная асинхронная связь RS-232-C 277
9.3.6 Асинхронная последовательная связь RS485 278
9.3.7 Универсальная последовательная шина USB 279
9.4 Беспроводная передача цифрового сигнала 279
9.4.1 Технология GPRS 279
9.4.2 Технология Wi-Fi 280
9.4.3 Технология Bluetooth 280
9.4.4 Технология ZigBee 281
9.4.5 Технология RFID 282
9.5 Общий пример конструкции датчика 283
9.5.1 Конструкция датчика силы тяжести——Электронные весы 283
9.5.2 Измерение физиологических параметров——Электронный тонометр 285
9.5.3 Конструкция датчика газа——Устройство сигнализации избытка метана 286
9.6 Резюме 288
9.7 Упражнения 288
Ссылка 288
Глава 10. Разработка передовых сенсорных технологий 289
10.1 Обзор 289
10.1.1 Интеллектуальные датчики 289
10.1.2 Беспроводные датчики (UGS) 290
10.1.3 Сенсорная беспроводная самоорганизующаяся сеть (Ad hoc) 290
10.2 Интеллектуальные датчики 291
10.2.1 Функция и структура интеллектуальных датчиков 291
10.2.2 Интерфейс интеллектуального датчика 293
10.2.3 Пример интеллектуального датчика 297
10.3 Технология беспроводных датчиков 299
10.3.1 Характеристики беспроводных датчиков 299
10.3.2 Применение беспроводных датчиков 300
10.3.3 Примеры применения беспроводных датчиков——Обнаружение природной среды 302
10.4 Беспроводная сенсорная сеть 303
10.4.1 Крупномасштабные сети 303
10.4.2 Самоорганизующиеся сети 304
10.4.3 Многоскачковая маршрутизация 304
10.4.4 Динамические сети 304
10.4.5 Надежные сетевые датчики 304
10.4.6 Сети, ориентированные на данные 305
10.4.7 Сенсорные сети отличаются от Интернета 305
10.5 МЭМС-датчики 305
10.6 Технология сбора энергии датчиков 306
10.7 Развитие передовых технологий восприятия информации 307
10.7.1 Финляндия успешно разработала первый в мире гиперспектральный мобильный датчик 307
10.7.2 Выпущен первый в мире смартфон, оснащенный миниатюрным датчиком молекулярного спектра 308
10.7.3 Наносенсоры доставляют лекарства атомарного уровня в клетки 308
10.7.4 Новый оптический биосенсор идентифицирует инфекционные заболевания за секунды 308
10.7.5 Первый в мире многоканальный спектральный сенсорный чип 309
10.7.6 Общая тенденция развития сетевых датчиков 309
10.8 Учебное пособие по эксперименту с интеллектуальным датчиком Интернета вещей 309
10.8.1 Экспериментальное оборудование 310
10.8.2 Эксперимент с моделируемым датчиком 313
10.8.3 Эксперимент с цифровым датчиком 314
10.8.4 Эксперимент по созданию сенсорной сети 316
10.9 Примеры интеллектуальных датчиков Интернета вещей 316
10.10 Резюме 317
10.11 Упражнения 318
Ссылка 318
..

Книги, продаваемые в этом магазине, являются настоящими книгами