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电感式传感器(5)_自动检测技术36讲第5章
电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。   电感式传感器具有以下特点:   (1)结构简单,传感器无活动电触点,因此工作可靠寿命长。   (2)灵敏度和分辨力高,能测出0.01微米的位移变化。传感器的输出信号强,电压灵敏度一般每毫米的位移可达数百毫伏的输出。   (3)线性度和重复性都比较好,在一定位移范围(几十微米至数毫米)内,传感器非线性误差可达0.05%~0.1%。同时,这种传感器能实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,它在工业自动控制系统中广泛被采用。但不足的是,它有频率响应较低,不宜快速动态测控等缺点。   电感式传感器种类很多,常见的有自感式,互感式和涡流式三种。
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电感式传感器(4)_自动检测技术36讲第5章
电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。   电感式传感器具有以下特点:   (1)结构简单,传感器无活动电触点,因此工作可靠寿命长。   (2)灵敏度和分辨力高,能测出0.01微米的位移变化。传感器的输出信号强,电压灵敏度一般每毫米的位移可达数百毫伏的输出。   (3)线性度和重复性都比较好,在一定位移范围(几十微米至数毫米)内,传感器非线性误差可达0.05%~0.1%。同时,这种传感器能实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,它在工业自动控制系统中广泛被采用。但不足的是,它有频率响应较低,不宜快速动态测控等缺点。   电感式传感器种类很多,常见的有自感式,互感式和涡流式三种。
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电感式传感器(3)_自动检测技术36讲第5章
电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。   电感式传感器具有以下特点:   (1)结构简单,传感器无活动电触点,因此工作可靠寿命长。   (2)灵敏度和分辨力高,能测出0.01微米的位移变化。传感器的输出信号强,电压灵敏度一般每毫米的位移可达数百毫伏的输出。   (3)线性度和重复性都比较好,在一定位移范围(几十微米至数毫米)内,传感器非线性误差可达0.05%~0.1%。同时,这种传感器能实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,它在工业自动控制系统中广泛被采用。但不足的是,它有频率响应较低,不宜快速动态测控等缺点。   电感式传感器种类很多,常见的有自感式,互感式和涡流式三种。
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电感式传感器(2)_自动检测技术36讲第5章
电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。   电感式传感器具有以下特点:   (1)结构简单,传感器无活动电触点,因此工作可靠寿命长。   (2)灵敏度和分辨力高,能测出0.01微米的位移变化。传感器的输出信号强,电压灵敏度一般每毫米的位移可达数百毫伏的输出。   (3)线性度和重复性都比较好,在一定位移范围(几十微米至数毫米)内,传感器非线性误差可达0.05%~0.1%。同时,这种传感器能实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,它在工业自动控制系统中广泛被采用。但不足的是,它有频率响应较低,不宜快速动态测控等缺点。   电感式传感器种类很多,常见的有自感式,互感式和涡流式三种。
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电感式传感器(1)_自动检测技术36讲第5章
电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。   电感式传感器具有以下特点:   (1)结构简单,传感器无活动电触点,因此工作可靠寿命长。   (2)灵敏度和分辨力高,能测出0.01微米的位移变化。传感器的输出信号强,电压灵敏度一般每毫米的位移可达数百毫伏的输出。   (3)线性度和重复性都比较好,在一定位移范围(几十微米至数毫米)内,传感器非线性误差可达0.05%~0.1%。同时,这种传感器能实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,它在工业自动控制系统中广泛被采用。但不足的是,它有频率响应较低,不宜快速动态测控等缺点。   电感式传感器种类很多,常见的有自感式,互感式和涡流式三种。
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选频放大器4-射频模拟电路(5)
选频放大器(20学时) ① 谐振电路的基本特性: 掌握:简单串并联谐振电路的一般结构、原理、特点、等效电路、电抗,阻抗转换,部分接入的作用,回路抽头时阻抗的变比折合关系,及有关重要公式的应用。对其中的概念和基本公式运用能够较深刻的掌握。 ② 高频小信号调谐放大器: 了解:高频小信号调谐放大器工作不稳定的原因及保证稳定工作的条件和措施。 理解:高频晶体管小信号等效电路模型与参数;晶体管的高频参数和公式。 掌握:晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器的分析方法及主要技术指标的意义及公式 ③ 高频谐振功率放大器 了解:甲、乙、丙类功率放大器的特点;高频谐振功率放大器的输 出匹配网络与级间匹配网络。 掌握:高频谐振功率放大器的基本工作原理及公式应用;高频谐振 功率放大器的动态特性;高频谐振功率放大器的馈电线路。
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选频放大器3-射频模拟电路(4)
选频放大器(20学时) ① 谐振电路的基本特性: 掌握:简单串并联谐振电路的一般结构、原理、特点、等效电路、电抗,阻抗转换,部分接入的作用,回路抽头时阻抗的变比折合关系,及有关重要公式的应用。对其中的概念和基本公式运用能够较深刻的掌握。 ② 高频小信号调谐放大器: 了解:高频小信号调谐放大器工作不稳定的原因及保证稳定工作的条件和措施。 理解:高频晶体管小信号等效电路模型与参数;晶体管的高频参数和公式。 掌握:晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器的分析方法及主要技术指标的意义及公式 ③ 高频谐振功率放大器 了解:甲、乙、丙类功率放大器的特点;高频谐振功率放大器的输 出匹配网络与级间匹配网络。 掌握:高频谐振功率放大器的基本工作原理及公式应用;高频谐振 功率放大器的动态特性;高频谐振功率放大器的馈电线路。
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选频放大器2-射频模拟电路(3)
选频放大器(20学时) ①谐振电路的基本特性: 掌握:简单串并联谐振电路的一般结构、原理、特点、等效电路、电抗,阻抗转换,部分接入的作用,回路抽头时阻抗的变比折合关系,及有关重要公式的应用。对其中的概念和基本公式运用能够较深刻的掌握。 ②高频小信号调谐放大器: 了解:高频小信号调谐放大器工作不稳定的原因及保证稳定工作的条件和措施。 理解:高频晶体管小信号等效电路模型与参数;晶体管的高频参数和公式。 掌握:晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器的分析方法及主要技术指标的意义及公式 ③高频谐振功率放大器 了解:甲、乙、丙类功率放大器的特点;高频谐振功率放大器的输 出匹配网络与级间匹配网络。 掌握:高频谐振功率放大器的基本工作原理及公式应用;高频谐振 功率放大器的动态特性;高频谐振功率放大器的馈电线路。
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选频放大器1-射频模拟电路(2)
选频放大器(20学时) ①谐振电路的基本特性: 掌握:简单串并联谐振电路的一般结构、原理、特点、等效电路、电抗,阻抗转换,部分接入的作用,回路抽头时阻抗的变比折合关系,及有关重要公式的应用。对其中的概念和基本公式运用能够较深刻的掌握。 ②高频小信号调谐放大器: 了解:高频小信号调谐放大器工作不稳定的原因及保证稳定工作的条件和措施。 理解:高频晶体管小信号等效电路模型与参数;晶体管的高频参数和公式。 掌握:晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器的分析方法及主要技术指标的意义及公式 ③高频谐振功率放大器 了解:甲、乙、丙类功率放大器的特点;高频谐振功率放大器的输 出匹配网络与级间匹配网络。 掌握:高频谐振功率放大器的基本工作原理及公式应用;高频谐振 功率放大器的动态特性;高频谐振功率放大器的馈电线路。
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绪论-射频模拟电路(1)
绪论!了解无线电通信系统的基本组成及各部件名称和功能。 一、课程的性质和任务 本课程为电子信息工程专业电子线路主干课,要求学生牢固掌握无线电收发系统单元电路的基本工作原理,基本分析方法,基本测试及工程设计方法,培养学生分析电路及读懂电路的能力。 二、教学内容和要求 ① 绪论(2学时) 无线电通信系统的基本组成。 ②选频放大器(20学时) 谐振电路的基本特性;高频小信号调谐放大器;高频谐振功率放大器。 ③波形发生与变换电路(8学时) 正弦波振荡器。 ④频谱搬移电路(10学时) 频谱线性变换的一般概念;振幅调制及解调;混频。 ⑤频谱的非线性变换——角度调制与解调(8学时) 调频波与调相波;调频波的产生;FM、PM信号的产生方法;调频信号的解调。
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