本书是全国大学生电子设计竞赛系列丛书之一,全书针对全国大学生电子设计竞赛的特点,在详细分析了历届全国大学生电子设计竞赛题目类型与设计要求的基础上,系统介绍了传感器应用电路设计、信号调理电路设计、放大器电路设计、信号变换电路设计、射频电路设计、电机控制电路设计、测量与显示电路设计、电源电路设计以及单片数据采集系统电路设计,并介绍了每个电路设计实例所采用的集成电路芯片的主要技术性能与特点、芯片封装与引脚功能、内部结构、工作原理和应用电路等内容。本书适合电子专业学生学习使用。
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书名 | 全国大学生电子设计竞赛电路设计/全国大学生电子设计竞赛系列丛书 |
分类 | 科学技术-工业科技-电子通讯 |
作者 | 黄智伟 |
出版社 | 北京航空航天大学出版社 |
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简介 | 编辑推荐 本书是全国大学生电子设计竞赛系列丛书之一,全书针对全国大学生电子设计竞赛的特点,在详细分析了历届全国大学生电子设计竞赛题目类型与设计要求的基础上,系统介绍了传感器应用电路设计、信号调理电路设计、放大器电路设计、信号变换电路设计、射频电路设计、电机控制电路设计、测量与显示电路设计、电源电路设计以及单片数据采集系统电路设计,并介绍了每个电路设计实例所采用的集成电路芯片的主要技术性能与特点、芯片封装与引脚功能、内部结构、工作原理和应用电路等内容。本书适合电子专业学生学习使用。 内容推荐 本书为《全国大学生电子设计竞赛系列丛书》之一。针对全国大学生电子设计竞赛的特点,为满足高等院校电子信息、通信、自动化、电气控制类等专业学生参加全国大学生电子设计竞赛的需要,在详细分析了历届全国大学生电子设计竞赛题目类型与设计要求的基础上,系统介绍了传感器应用电路设计、信号调理电路设计、放大器电路设计、信号变换电路设计、射频电路设计、电机控制电路设计、测量与显示电路设计、电源电路设计以及单片数据采集系统电路设计,并介绍了每个电路设计实例所采用的集成电路芯片的主要技术性能与特点、芯片封装与引脚功能、内部结构、工作原理和应用电路等内容。 本书内容丰富实用,叙述简洁清晰,工程实践性好。可作为高等院校电子信息、通信、自动化、电气控制类等专业学生参加全国大学生电子设计竞赛的培训教材,也可作为各类电子制作、课程设计和毕业设计的教学参考用书,以及工程技术人员进行电子电路设计与制作、电子产品设计与制作的参考用书。 目录 第1章 传感器应用电路设计 1.1 温度传感器应用电路设计 1.1.1 基于AD592的-25~+105℃的温度测量电路 1.1.2 基于MAX6566/6577的温度测量电路(T/F输出) 1.1.3 基于HT7500的医用数字体温测量电路 1.1.4 基于MAX6625/6626的温度测量电路(12位I2C数字输出) 1.1.5 基于DS1624的数字温度测量电路 1.2 湿度传感器应用电路设计 1.2.1 基于SHT1x/SHT7x单片智能湿度传感器的湿度测量电路 1.2.2 基于HS1100LF/HS11101LF电容湿度传感器的湿度测量电路 1.3 压力传感器应用电路设计 1.3.1 基于MPX-xxxx系列集成硅压力传感器的压力测量电路 1.3.2 基于24PCSMT/26PCSMT系列压力传感器的压力测量电路 1.4 磁场传感器应用电路设计 1.4.1 基于AD22151磁场传感器的磁场测量电路 1.4.2 基于HMC系列磁场传感器的磁场测量电路 1.5 液位传感器应用电路设计 1.5.1 基于LLE系列光电液位传感器的液位测量电路 1.5.2 基于LM1042/LM1830液位传感器的液位测量电路 1.6 超声波传感器应用电路设计 1.6.1 超声波发射/接收传感器 1.6.2 基于LM1812超声波收发器的超声波遥控电路 1.7 转速传感器应用电路设计 1.7.1 基于KMI15/16转速传感器的转速测量电路 1.7.2 基于LM2907/2917 F/V转换器的转速测量电路 1.8 加速度传感器应用电路设计 1.8.1 基于ADXL05加速度传感器的加速度测量电路 1.8.2 基于MMA1220D加速度传感器的加速度测量电路 1.9 光电传感器应用电路设计 1.9.1 基于红外光电传感器的检测电路 1.9.2 基于AM336光电检测集成电路的光电检测电路 1.10 电流传感器应用电路设计 1.10.1 基于ACS750电流传感器的电流检测电路 1.10.2 基于MAX471/472电流传感器的电流检测电路 1.11 电容传感器应用电路设计 1.11.1 基于CAV414电容/电压转换器的电容测量电路 1.11.2 基于CAV424电容/电压转换器的电容测量电路 1.12 角度传感器应用电路设计 1.12.1 基于UZZ9000和KMZ41的角度检测电路 1.12.2 基于UZZ9001和KMZ41的角度测量电路 1.13 霍尔元件应用电路设计 1.13.1 基于UGN3132/3133的霍尔开关电路 1.13.2 基于UGN3503的线性霍尔传感器电路 1.13.3 基于TLE4941/4941C的霍尔传感器电路 第2章 信号调理电路设计 2.1 桥式传感器信号调理电路设计 2.1.1 基于AD22055的桥式传感器信号调理电路 2.1.2 基于1832的桥式传感器信号调理电路 2.2 温度传感器信号调理电路设计 2.2.1 基于ADT70的铂热电阻信号调理电路 2.2.2 基于AD594/595/596/597的热电偶冷端温度补偿电路 2.3 可编程的信号调理电路设计 2.3.1 基于MAX1459的二线式传感器信号调理电路 2.3.2 基于AD7714的三线串行接口传感器信号调理电路 2.4 压力传感器信号调理电路设计 2.4.1 基于MAX1450的压阻式压力传感器信号调理电路 2.4.2 基于MAX1458的压阻式压力传感器信号调理电路 第3章 放大器电路设计 3.1 仪表放大器电路设计 3.1.1 基于AD624的仪表放大器电路 3.1.2 基于INA114的仪表放大器电路 3.1.3 基于PCA206/207的可编程增益仪表放大器电路 3.2 FET、输入仪表放大器电路 3.2.1 基于INA121 FET、输入仪表放大器的放大电路 3.2.2 基于LT1102 JFET输入仪表放大器的宽带放大电路 3.3 差分放大器电路 3.3.1 基于AD8132的350 MHz差分放大器电路 3.3.2 基于AD8351的RF/IF 2.2GHz差分放大器电路 3.4 隔离放大器电路 3.4.1 基于IS0120/121的隔离放大器电路 3.4.2 基于AD215的120kHz隔离放大器电路 3.5 可编程增益放大器电路 3.5.1 基于AD603的90 MHz低噪声可编程放大器电路 3.5.2 基于VCA2612的可编程80MHz低噪声前置放大器电路 3.6 采样/保持电路 3.6.1 基于AD783的采样/保持电路 3.6.2 基于SHC5320的采样/保持电路 3.6.3 基于MAX5165的32通道采样/保持电路 3.7 宽带放大器电路 3.7.1 基于RF3377的DC~6GHz宽带放大器电路 3.7.2 基于ABA52563的DC~3.5GHz的宽带放大器电路 3.8 音频功率放大器电路 3.8.1 基于LM4766的音频功率放大器电路 3.8.2 基于TAS5000和FAS5100的数字音频功率放大器电路 第4章 信号变换电路设计 4.1 乘法器电路设计 4.1.1 基于AD835的250 MHz电压输出四象限乘法器电路 4.1.2 基于MC1495的宽带线性四象限乘法器电路 4.2 V/F和F/V变换电路 4.2.1 基于VFC121的精密单电源V/F变换电路 4.2.2 基于AD650的V/F和F/V变换电路 4.3 数字电位器电路设计 4.3.1 基于X9541的数字电位器电路 4.3.2 基于MAX5494~MAX5499的10位双通道线性数字电位器电路 4.4 信号发生器电路 4.4.1 基于MAX038的函数信号发生器电路 4.4.2 基于HT1380的串行时钟电路 第5章 射频电路设计 5.1 低噪声放大器(LNA)电路设计 5.1.1 基于MBC13720的0.4~2.4 GHz低噪声放大器(LNA)电路 5.1.2 基于MGA72543的0.1~6 GHz低噪声放大器(LNA)电路 5.2 射频功率放大器电路设计 5.2.1 基于AD8353的0.1~2.7 GHz射频功率放大器电路 5.2.2 基于SGA5263的DC~4.5 GHz的射频功率放大器电路 5.3 混频器电路设计 5.3.1 基于MC13143的DC~2.4GHz线性混频器电路 5.3.2 基于LT5512的DC~3GHz下变频器电路 5.3.3 基于LT5511的400~3000MHz上变频器电路 5.4 调制与解调电路设计 5.4.1 基于U2793B的300MHz调制器电路 5.4.2 基于RF2721的0.1~500MHz解调器电路 5.5 锁相环(PLL)电路设计 5.5.1 基于MC145106的4MHz PLL电路 5.5.2 基于SP5748的2.4GHz PLL电路 5.6 直接数字频率合成器(DDS)电路设计 5.6.1 基于AD9834的50MHz DDS电路 5.6.2 基于AD9858的1CSPS DDS电路 5.7 单片发射与接收电路设计 5.7.1 基于MC2833的调频发射电路 5.7.2 基于MC3371/3372的窄带调频接收电路 5.7.3 基于ET13X220的FM/FSK 27MHz发射器电路 5.7.4 基于ET13X210的FSK 27MHz接收器电路 第6章 电动机控制电路设计 6.1 直流电动机控制电路设计 6.1.1 基于FPIC2101的直流电动机速度控制电路 6.1.2 基于M51660L的直流电动机伺服控制器电路 6.2 无刷直流电动机控制电路设计 6.2.1 基于UCC2626/3626的三相无刷直流电动机控制电路 6.2.2 基于L6235的三相无刷直流电动机驱动电路 6.2.3 基于ECN3067的高压三相无刷直流电动机驱动电路 6.3 步进电动机驱动电路设计 6.3.1 基于MC3479的两相步进电动机驱动电路 6.3.2 基于STK673—010的三相步进电动机正弦波驱动电路 6.3.3 基于I6258的PWM控制双全桥步进电动机驱动电路 6.4 异步电动机控制专用电路设计 6.4.1 基于SA866的三相PWM波形发生器电路 6.4.2 基于MC3PHAC的交流电机控制电路 6.5 单相交流通用电动机控制专用电路设计 6.5.1 基于MLX90804的单相交流电动机控制电路 6.5.2 基于MLX90805的三端双向可控硅单相交流电动机控制电路 6.6 MOSFET/IGBT、开关器件驱动电路设计 6.6.1 基于IR2136/21363/21365的三相桥栅极驱动电路 6.6.2 基于MC33395的三相桥栅极驱动电路 第7章 测量与显示电路设计 7.1 数字电压表电路设计 7.1.1 基于ADD3501/3701的单片数字电压表电路 7.1.2 基于MAX1492/1494的单片数字电压表电路 7.2 真有效值测量电路设计 7.2.1 基于AD737单片真有效值转换器的真有效值检测电路 7.2.2 基于LFC1966/1967/1968的单片真有效值检测电路 7.3 电能计量电路设计 7.3.1 基于ADE7751的单相电能计量检测电路 7.3.2 基于ADE7752的三相电能计量检测电路 7.4 射频功率测量电路设计 7.4.1 基于AD8362的50Hz~2.7GHz射频功率测量电路 7.4.2 基于LT5504的0.8~2.7GHz射频功率测量电路 7.4.3 基于LTC5507的100kHz~1GHz射频功率测量电路 7.5 相位差测量电路设计 7.6 显示器驱动电路设计 7.6.1 基于LM3914/3915/3916的LED条形显示驱动电路 7.6.2 基于FC826的LCD条形显示驱动电路 7.6.3 基于MAX6952/6953的LED条形显示驱动电路 第8章 电源电路设计 8.1 开关电源电路设计 8.1.1 基于TOPSwitch-GX的六端单片开关电源电路 8.1.2 基于TEA152x的开关电源电路 8.2 DC/DC变换电路设计 8.2.1 基于MC34063的升压/降压DC/DC电路 8.2.2 基于TL497A的升压/降压DC/DC电路 8.2.3 基于MAX756/MAX757的3.3V/5 V/可调输出、升压DC/DC电路 8.2.4 基于MAX649/MAX651/MAX652的5 V/3.3 V/3 V/可调输出降压DC/DC电路 8.3 恒流源电路设计 第9章 单片数据采集系统ADuC8xx系列芯片原理与应用 9.1 单片数据采集系统ADuC8xx系列芯片简介 9.1.1 8通道12位ADC/2个12位DAc单片数据采集系统ADuC812 9.1.2 6通道12位ADC/2个12位DAC单片数据采集系统ADuC814 9.1.3 双通道16位ADC/12位DAC单片数据采集系统ADuC816 9.1.4 双通道16位/24位ADC/12位DAC单片数据采集系统ADuC824 9.1.5 双通道16位/24位ADC/12位DAC单片数据采集系统ADuC834/836 9.1.6 10通道24位/16位ADC/12位DAC单片数据采集系统ADuc845/847/848 9.2 8通道12位ADC/2个DAC单片数据采集系统ADuC831/832 9.2.1 ADuC831/ADuC832的主要技术性能与特点 9.2.2 ADuC831/ADuC832的内部结构 9.2.3 ADuC831/ADuC832的引脚功能和封装形式 9.2.4 ADuC831/ADuC832的应用电路 9.3 单片数据采集系统ADuC8xx系列芯片外围扩展电路 9.3.1 ADuC8xx的电源电路 9.3.2 ADuC8xx的外部存储器扩展电路 9.3.3 ADuC8xx的单主设多从设连接形式 9.3.4 ADuC8xx的四线UART到PC机的接口电路 9.3.5 ADuC8xx的XY矩阵键盘电路 9.3.6 ADuC8xx与HD44780字符LCD显示器接口电路 参考文献 |
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