8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Фонд и применение датчики и применение [Канада] Кларенс В. де Сильва (Clarent W. de Silva) Multi

Цена: 2 115руб.    (¥100.08)
Артикул: 650736970958

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:汇敦图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 89.8 49.341 043руб.
¥ 249 1443 043руб.
¥ 1316 1146.6824 001руб.
¥1282 705руб.
  Основная информация
Название продукта:  Основы и применение сенсорных систем
Автор:  【Добавить】Кларенс·W·Кларенс В. де Сильва
Рыночная цена:  139.00
Номер ISBN:  9787111628798
Издание:  1-1
Дата публикации:  1900-01
Количество страниц:  417
Количество слов:  260
Издательство:  Машиностроительная промышленность Пресса
  Оглавление
Оглавление
Издатель
Переводчик
Предисловие
об авторе
Глава 1 Сенсорные системы в технике 1
1.1 Роль сенсорной и датчической системы 1
1.1.1 Оценка оценки в процессе зондирования 2
1.1.2 Инновационная сенсорная технология 3
1.2 Сцена приложения 3
1.3 Человеческая сенсорная система 5
1.4 Электромеханический интегрированный проект 5
1.4.1 Метод электромеханического интегрированного 6
1.4.2 Узкое место электромеханического интегрированного прибора 6
1.5 Архитектура системы управления 7
1.5.1 Обратная связь и контроль обратной связи 8
1.5.2 Цифровое управление 10
1.5.3 Программируемый логический контроллер 11
1.5.4 Распределенный контроль 12
1.6 Процесс метризации 14
1.6.1 Шаг 15 Инструментализации 15
1.6.2 Пример приложения 15
1.7 Организация этой книги 21
Ключевые термины 22
Размышляя над вопросом 24
Глава 2 Компонент Взаимосвязь 27
2.1 Введение 27
2.1.1 Обзор соединения компонентов 27
2.1.2 Содержание этой главы 28
2.2 Изображение 28
2.2.1 Определение импеданса 28
2.2.2 Важность сопоставления импеданса в соединении компонента 28
2.3 Метод сопротивления импеданса 29
2.3.1 Максимальная мощность передачи 29
2.3.2 Наиболее эффективная передача энергии31
2.3.3 Профилактика рефлекса при передаче сигнала 31
2.3.4 Уменьшение эффектов нагрузки 32
2.3.5 Сопоставление сопротивления в механической системе 34
Ключевые термины 42
Размышляя над вопросом 42
Глава 3 Усилитель и фильтр 45
3.1 Тоннгация и кондиционирование сигнала 45
3.1.1 Кондиционирование сигнала 45
3.1.2 Содержание этой главы 45
3.2 Усилитель 46
3.2.1 Вычислительный усилитель 46
3.2.2 Уровень производительности усилителя 48
3.2.3 напряжение, ток и усилитель мощности 51
3.2.4 Усилитель прибора 53
3.2.5 Шум и заземляющая цепь 55
3.3 Симуляционный фильтр 57
3.3.1 Указанный фильтр и исходный фильтр 58
3.3.2 Фильтр с низким уровнем 59
3.3.3 Qualcomm Filter 64
3.3.4 прохождение фильтра 65
3.3.5 Фильтр сопротивления полосы 68
3.3.6 Цифровой фильтр 69
Ключевые термины 70
Думая над вопросом 71
Глава 4 Метод преобразования сигнала 74
4.1 Торжна и преобразование сигнала 74
4.1.1 Преобразование сигнала 74
4.1.2 Содержание этой главы 75
4.2 MODER и SMART 75
4.2.1 Модификация 76
4.2.2 Применение модуляции 78
4.2.3 Дисциплина 80
4.3 Сбор данных Аппаратное обеспечение 82
4.3.1 Цифровой модуль 85
4.3.2 Конвертер модели 89
4.3.3 Отбор и поддержание оборудования 93
4.3.4 Многочисленное многоразовое устройство 94
4.4 Мост 96
4.4.1 Whisten Bridge 96
4.4.2 Hengliu Bridge 98
4.4.3 Аппаратная линеаризация моста 99
4.4.4 Полумостовая схема 100
4.4.5 Импедансный мост 101
4.5 Линеаризация устройства 102
4.5.1 Свойства нелинейности 102
4.5.2 Моделирование оборудования линеаризации 104
4.6 Другое оборудование для преобразования сигналов 107
4.6.1 Фазовращатель 108
4.6.2 Преобразователь напряжения в частоту 109
4.6.3 Частотный преобразователь напряжения 111
4.6.4 Преобразователь тока напряжения 111
4.6.5 Схема обслуживания пикового обслуживания 112
Ключевые термины 113
Мыслительные вопросы 114
Глава 5 Индекс производительности и параметры 120
5.1 Индикаторы производительности 120
5.1.1 Параметр показателей производительности 120
5.1.2 Динамическая эталонная модель 122
5.2 Индикатор домена времени 124
5.3 Индикатор частотного домена 127
5.3.1 Усиление усиления и фазовой маржи 128
5.3.2 Простая модель осциллятора в частотной области 129
5.4 Линейный 129
5.5 Оценка инструмента 133
5.5.1 Оцененные параметры 133
5.5.2 Чувствительность 134
Ключевые термины 141
Думая над вопросом 143
Глава 6 пропускная способность, выборка и передача ошибок 146
6.1 Введение 146
6.2 Анализ полосы пропускания 146
6.2.1 полоса пропускания 147
6.2.2 Статическое усиление 150
6.3 Смешивание искажения, вызванное отбором сигнала 151
6.3.1 Теорема 151
6.3.2 Краткое описание гибридного 152
6.3.3 Анти -гибридный фильтр стека 152
6.3.4 Конструкция полосы пропускания системы управления 155
6.4 Меры предосторожности для ошибок прибора 157
6.5 Передача ошибок и синтез 159
6.5.1 Применение чувствительности в синтезе ошибок 159
6.5.2 Абсолютная ошибка 160
6.5.3 квадратная и корневая ошибка 160
6.5.4 Эквивалентный вклад из одной ошибки 160
Ключевой термин 164
Вопросы для размышления 166
Глава 7 Оценка результатов измерения 171
7.1 Датчик и оценка 171
7.2 Оценка методом наименьших квадратов 172
7.2.1 Оценка точки методом наименьших квадратов 172
7.2.2 Случайность данных и оценок 173
7.2.3 Оценка линии наименьших квадратов 176
7.2.4 Расчетное качество 177
7.3 MLE179
7.3.1 MLE -базы 179
7.3.2 Докажите MLE180 через байесовскую теорему
7.3.3 мл и положительное распределение 181
7.3.4 Рекурсивная оценка максимального правдоподобия 182
7.3.5 Пример утилизации MLE 183
7.4 Статический фильтр Кальмана 184
7.4.1 Концепция статического фильтра Carman 184
7.4.2 Использование байесовской формулы 185
7.4.3 Прокрутите статический алгоритм фильтра Carman 186
7.5 Линейный мульти -ориентированный динамический фильтр Karman 190
7.5.1 Модель пространства статуса 191
7.5.2 Системный ответ 192
7.5.3 Управляемость и наблюдение 192
7.5.4 Модель пространства статуса дискретного времени 193
7.5.5 Алгоритм линейного фильтра кармана 194
7.6 Расширенный фильтр Karman 196
7.7 Нет тропы Карман Фильтр 199
7.7.1 Без смены тропы 200
7.7.2 Без алгоритма фильтра Karman Trail Karman 202
Ключевые термины 206
Мыслительные вопросы 209
Глава 8 Датчик движения симуляции 215
8.1 Датчик и преобразователь 215
8.1.1 Связанный термин 216
8.1.2 Тип и выбор датчиков 217
8.2 Электромеханическое нанесение датчика 219
8.3 Потенциал 220
8.3.1 Вращающийся потенциал 221
8.3.2 Соображения производительности 223
8.3.3 Оптический потенциал 225
8.4.
8.4.1 Индуктивность, электрическое сопротивление и магнитное сопротивление 228
8.4.2 Линейный регулируемый дифференциальный трансформаторный датчик 229
8.4.3 Датчик приближения с взаимной индуктивностью 235
8.4.4 Резольвер 236
8.5 Датчики постоянного магнита и вихретоковые датчики 238
8.5.1 Тахометр постоянного тока 238
8.5.2 Тахометр переменного тока 243
8.5.3 Датчик вихревых токов 244
8.6 Датчик переменной емкости 245
8.6.1 Схема измерения емкостного датчика 246
8.6.2 Емкостный датчик перемещения 248
8.6.3 Емкостные датчики для измерения вращения и угловой скорости 248
8.6.4 Емкостный датчик уровня жидкости 248
8.6.5 Применение емкостных датчиков 249
8.7 Пьезоэлектрический датчик 250
8.7.1 Чувствительность к заряду и чувствительности к напряжению 251
8.7.2 Усилитель заряда 252
8.7.3 Пьезоэлектрический акселерометр 254
8.8 Гироскопический датчик 256
8.8.1 Гироскоп скорости 256
8.8.2 Оборудование силы Кориолиса 257
Ключевые термины 257
Мыслительные вопросы 260
Глава 9 Датчики силы 268
9.1 Датчик 268
9.1.1 Датчик силы 268
9.1.2 Датчики силы для измерения движения 269
9.1.3 Положение датчика силы 269
9.2 Тензодатчик 270
9.2.1 Формула для измерения тензодатчика 270
9.2.2 Полупроводниковые тензорезисторы 276
9.2.3 Автоматическая температурная компенсация (полупроводниковый тензодатчик) 279
9.3 Датчик крутящего момента 281
9.3.1 Следует

  краткое введение
    Эта книга включает в себя основные теории, такие как математика, физика, схема, связанные с датчиками, вводятся связанные показатели производительности, выбор производительности, а также программное обеспечение и оборудование, необходимое для интеграции в инженерную систему. Примеры.В книге есть 12 главы.
Эта книга может использоваться в качестве старших учебников для студентов и аспирантов для старших классов и аспирантов, таких как технология измерения и управления, инструменты, автоматизация, механическая и электрическая интеграция, а также электротехника колледжей и университетов. Это также можно использовать. В качестве ссылки для соответствующих научных исследований и технического и технического персонала.