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全国大学生电子设计竞赛电路设计  第2版
全国大学生电子设计竞赛电路设计  第2版

全国大学生电子设计竞赛电路设计 第2版PDF电子书下载

工业技术

  • 电子书积分:15 积分如何计算积分?
  • 作 者:黄智伟编著
  • 出 版 社:北京:北京航空航天大学出版社
  • 出版年份:2011
  • ISBN:9787512402775
  • 页数:468 页
图书介绍:本书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工程、通信工程、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。
《全国大学生电子设计竞赛电路设计 第2版》目录

第1章 传感器应用电路设计 1

1. 1温度传感器应用电路设计 1

1. 1. 1基于AD592的—25~十105℃温度测量电路 2

1.1.2基于MAX6576/6577的温度测量电路(T/F输出) 6

1.1.3基于MAX6625/6626的温度测量电路(12位I2C数字输出) 8

1.1.4基于DS1624的数字温度测量电路 11

1.1.5基于MLX90614的红外温度计电路 14

1. 2湿度传感器应用电路设计 17

1. 2.1基于SHT1x/SHT7x单片智能湿度传感器的湿度测量电路 17

1.2.2基于HS1100LF/HS1101LF电容湿度传感器的湿度测量电路 20

1. 3压力传感器应用电路设计 23

1. 3.1基于MPX-xxxx系列集成硅压力传感器的压力测量电路 24

1.3.2基于24PCSMT/26PCSMT系列压力传感器的压力测量电路 26

1. 4磁场传感器应用电路设计 28

1.4.1基于AD22151磁场传感器的磁场测量电路 28

1.4.2基于HMC系列磁场传感器的磁场测量电路 31

1. 5液位传感器应用电路设计 37

1.5.1基于LLE系列光电液位传感器的液位测量电路 37

1.5.2基于LM1042/LM1830液位传感器的液位测量电路 38

1.6超声波传感器应用电路设计 43

1.6.1超声波发射/接收传感器 43

1.6.2基于LM1812超声波收发器的超声波遥控电路 47

1.7转速传感器应用电路设计 51

1.7.1基于KMI15/16转速传感器的转速测量电路 51

1.7.2基于L.M2907/LM2917 F/V转换器的转速测量电路 54

1.8加速度传感器应用电路设计 57

1.8. 1基于ADXL05加速度传感器的加速度测量电路 57

1.8.2基于MMA1220D加速度传感器的加速度测量电路 62

1.8.3基于MMA745xL数字输出的加速度测量电路 65

1.9光电传感器应用电路设计 66

1.9.1基于红外光电传感器的检测电路 66

1.9.2基于AM336光电检测集成电路的光电检测电路 70

1.10电流传感器应用电路设计 75

1.10.1基于ACS750电流传感器的电流检测电路 75

1.10.2基于MAX471/472电流传感器的电流检测电路 76

1.10.3基于MLX91205 IMC电流传感器的电流检测电路 80

1. 11电容传感器应用电路设计 82

1. 11. 1基于CAV414电容/电压转换器的电容测量电路 82

1.11.2基于CAV424电容/电压转换器的电容测量电路 84

1.12角度传感器应用电路设计 86

1.12.1基于UZZ9000和KMZ41的角度检测电路 86

1.12.2基于UZZ9001和KMZ41的角度测量电路 90

1. 12. 3基于WDD35D的角度检测电路 92

1.13倾斜角度传感器应用电路设计 93

1.13.1基于MSA-LD2. 0的倾斜角度检测电路 93

1.13. 2基于SCA103T的倾斜角度检测电路 94

1.14电子罗盘应用电路设计 96

1.14.1 LP3200-D50平面罗盘模块 96

1.14.2 LP3300三维电子罗盘模块 96

1.15颜色识别传感器应用电路设计 97

1.15.1基于TSLB/TSLG/TSLR257的颜色传感器电路 97

1.15. 2基于TCS230的颜色传感器电路 97

1.15. 3基于TCS3404CS/TCS3414CS的颜色传感器电路 100

1.16环境亮度传感器应用电路设计 102

1.16.1基于APDS 9002/9008的环境亮度检测电路 102

1.16.2基于APDS 9300的环境亮度检测电路 103

1.16. 3基于NJL7502R模拟人眼的光传感器电路 105

1.17光学接近传感器应用电路设计 106

1. 17. 1基于APDS 9120的光学接近传感器电路 106

1.17.2基于APDS 9700的光学接近传感器电路 107

1. 18霍尔元件应用电路设计 109

1.18.1基于UGN3132/3133的霍尔开关电路 109

1.18.2基于UGN3503的线性霍尔传感器电路 109

1.18.3基于TLE4941/4941C的霍尔传感器电路 111

1.18.4基于MLX90215的可编程线性霍尔传感器电路 111

1.19位置传感器应用电路设计 113

1.19.1基于MLX90333的同轴3D操纵杆位置传感器电路 113

1.19. 2基于MLX90324的同轴旋转位置传感器电路 116

1. 20冲击传感器应用电路设计 120

1.20.1基于LTC6084的冲击传感器电路 120

1.20.2基于MAX4257的压电薄膜传感器电路 121

第2章 信号调理电路设计 122

2.1桥式传感器信号调理电路设计 122

2.1.1基于AD22055的桥式传感器信号调理电路 122

2.1.2基于1B32的桥式传感器信号调理电路 123

2. 2温度传感器信号调理电路设计 127

2.2.1基于ADT70的铂热电阻信号调理电路 127

2.2. 2基于AD594/595/596/597的热电偶冷端温度补偿电路 129

2. 3可编程的信号调理电路设计 134

2.3.1基于MAX1459的二线式传感器信号调理电路 134

2.3.2基于AD7714的三线串行接口传感器信号调理电路 137

2.4压力传感器信号调理电路设计 143

2.4.1基于MAX1450的压阻式压力传感器信号调理电路 143

2.4. 2基于MAX1458的压阻式压力传感器信号调理电路 145

2. 5电压/电流变送器电路设计 148

2.5.1基于XTR115的4~20 mA电流变送器电路 148

2.5. 2基于AD693的4~20 mA传感器变送器 152

2.5. 3基于MLX90323的4~20 mA传感器接口电路 154

第3章 放大器电路设计 156

3.1仪表放大器电路设计 156

3.1.1基于AD624的仪表放大器电路 156

3. 1. 2基于INA114的仪表放大器电路 158

3.1.3基于PGA206/207的可编程增益仪表放大器电路 161

3. 2 FET输入仪表放大器电路设计 162

3. 2.1基于INA121 FET输入仪表放大器的放大电路 162

3. 2. 2基于LT1102 JFET输入仪表放大器的宽带放大电路 164

3. 3差分放大器电路设计 166

3.3. 1基于AD8132的350 MHz差分放大器电路 166

3. 3. 2基于AD8351的RF/IF 2.2 GHz差分放大器电路 168

3.4隔离放大器电路设计 170

3. 4.1基于ISO120/121的隔离放大器电路 170

3.4.2基于AD215的120 kHz隔离放大器电路 175

3.5可编程增益放大器电路设计 178

3. 5.1基于AD603的90 MHz低噪声可编程放大器电路 178

3.5.2基于VCA2612的可编程80 MHz低噪声前置放大器电路 180

3. 5. 3基于MAX9939的SPI可编程增益放大器 182

3.5.4基于DS4420的I2C可编程增益放大器 185

3. 6采样/保持电路设计 186

3. 6. 1基于AD783的采样/保持电路 186

3. 6. 2基于SHC5320的采样/保持电路 187

3.6.3基于MAX5165的32通道采样/保持电路设计 189

3. 7宽带放大器电路设计 191

3. 7. 1基于RF3377的DC~6 GHz宽带放大器电路 191

3. 7. 2基于ABA52563的DC~3.5 GHz的宽带放大器电路 192

3. 8宽带功率放大器电路设计 193

3.8.1基于AD815的宽带功率放大器电路 193

3.8.2基于BUF602的宽带功率放大器电路 195

3. 8. 3基于BUF634的宽带功率放大器电路 196

3. 9麦克风放大器电路设计 199

3. 9.1麦克风放大器MAX9812/9813/9814 199

3.9.2基于TS472的低噪声麦克风前置放大器电路 201

3. 9. 3基于NJM2781的麦克风放大器电路 201

3.10音频功率放大器电路设计 203

3. 10. 1基于LM4766的音频功率放大器电路 203

3. 10. 2基于TS2012的立体声D类音频放大器电路 206

3.10. 3基于AD199x的D类音频放大器电路 207

3.11对数放大器电路设计 210

3.11.1基于AD8307的对数放大器电路 210

3. 11. 2基于MAX4206的对数放大器电路 212

3. 11. 3基于LOG112/LOG2112的对数放大器电路 214

第4章 信号变换与产生电路设计 216

4. 1乘法器电路设计 216

4.1.1基于AD835的250 MHz电压输出四象限乘法器电路 216

4.1.2基于MC1495的宽带线性四象限乘法器电路 218

4. 2 V/F和F/V变换电路设计 221

4.2.1基于VFC121的精密单电源V/F变换电路 221

4.2.2基于AD650的V/F和F/V变换电路 223

4. 3数字电位器电路设计 226

4.3. 1基于X9241的数字电位器电路 226

4. 3. 2基于MAX5494~MAX5499的10位双通道线性数字电位器电路 230

4.4信号发生器电路设计 233

4.4. 1基于MAX038的函数信号发生器电路 233

4.4.2基于HT1380的串行时钟电路 240

4. 5振荡器电路设计 242

4. 5. 1基于MAX2605~MAX2609 45~650 MHz VCO电路 242

4.5.2基于MAX2620的10~1 050 MHz RF振荡器电路 245

4.5.3基于MC1648的225 MHz VCO电路 249

4.5. 4基于MC12148的1 100 MHz VCO电路 251

4.5.5基于Si530/531的10 MHz~1. 4 GHz晶体振荡器电路 252

4.5.6基于MAX2470/2471的10~500 MHz VCO输出缓冲电路 253

第5章 射频电路设计 258

5. 1低噪声放大器电路设计 258

5.1.1基于MBC13720的0. 4~2. 4 GHz低噪声放大器电路 258

5.1.2基于MGA72543的0. 1~6 GHz低噪声放大器电路 259

5.2射频功率放大器电路设计 264

5. 2. 1基于AD8353的0. 1~2.7 GHz射频功率放大器电路 264

5. 2. 2基于SGA5263的DC~4.5 GHz的射频功率放大器电路 265

5.3混频器电路设计 267

5.3.1基于MC13143的DC~2.4 GHz线性混频器电路 267

5. 3. 2基于LT5512的DC~3 GHz下变频器电路 269

5.3.3基于LT5511的400~3000 MHz上变频器电路 271

5.4调制器与解调器电路设计 274

5.4.1基于U2793B的300 MHz调制器电路 274

5.4.2基于RF2721的0. 1~500 MHz解调器电路 275

5. 5锁相环电路设计 277

5. 5.1基于MC145106的4 MHz PLL电路 277

5. 5. 2基于SP5748的2. 4 GHz PLL电路 280

5. 6直接数字频率合成器电路设计 283

5. 6.1基于AD9834的50 MHz DDS电路 283

5.6.2基于AD9858的1 GSPS DDS电路 290

5. 7单片发射与接收电路设计 307

5. 7. 1基于MC2833的调频发射电路 307

5.7.2基于MC3371/3372的窄带调频接收电路 309

5. 7. 3基于ET13X220的FM/FSK 27 MHz发射器电路 313

5.7.4基于ET13X210的FSK 27 MHz接收器电路 316

第6章 电动机控制电路设计 320

6.1直流电动机控制电路设计 320

6.1.1基于TPIC2101的直流电动机速度控制电路 323

6.1. 2基于M51660L的直流电动机伺服控制电路 327

6. 2无刷直流电动机控制电路设计 330

6.2.1基于UCC2626/3626的三相无刷直流电动机控制电路 330

6. 2. 2基于L6235的三相无刷直流电动机驱动电路 337

6. 2. 3基于ECN3067的高压三相无刷直流电动机驱动电路 339

6. 3步进电动机驱动电路设计 342

6. 3.1基于MC3479的两相步进电动机驱动电路 342

6. 3. 2基于STK673-010的三相步进电动机正弦波驱动电路 344

6.3.3基于L6258的PWM控制双全桥步进电动机驱动电路 346

6.4异步电动机控制专用电路设计 350

6.4. 1基于SA866的三相PWM波形发生器电路 350

6.4. 2基于MC3PHAC的交流电机控制电路 352

6.5单相交流通用电动机控制专用电路设计 358

6.5.1基于MLX90804的单相交流电动机控制电路 358

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 360

6.6 MOSFET/IGBT开关器件驱动电路设计 363

6.6.1基于IR2136/21363/21365的三相桥栅极驱动电路 363

6. 6. 2基于MC33395的三相桥栅极驱动电路 365

第7章 测量与显示电路设计 367

7.1数字电压表电路设计 367

7.1.1基于ADD3501 /3701的单片数字电压表电路 367

7.1.2基于MAX1492/ 1494的单片数字电压表电路 370

7. 2真有效值测量电路设计 374

7.2.1基于AD737单片真有效值转换器的真有效值检测电路 374

7.2. 2基于LTC1966/1967/1968的单片真有效值检测电路 379

7. 3电能计量电路设计 381

7.3.1基于ADE7751的单相电能计量检测电路 381

7. 3. 2基于ADE7 7 5 2的三相电能计量检测电路 386

7.4射频功率测量电路设计 393

7.4.1基于AD8362的50 Hz~2.7 GHz射频功率测量电路 393

7.4. 2基于LT5504的0. 8~2. 7 GHz射频功率测量电路 395

7.4. 3基于LTC5507的100 kHz~1 GHz射频功率测量电路 397

7. 5相位差测量电路设计 398

7. 6阻抗测量电路设计 403

7. 7显示器驱动电路设计 413

7. 7. 1基于LM3914/3915/3916的LED条形显示驱动电路 413

7. 7. 2基于TC826的LCD条形显示驱动电路 416

7. 7. 3基于MAX6952/6953的LED点阵显示驱动电路 418

第8章 电源电路设计 422

8.1开关电源电路设计 422

8.1.1基于TOPSwitch-GX的六端单片开关电源电路 422

8.1.2基于TEA152x的开关电源电路 426

8. 2 DC/DC变换电路设计 428

8. 2.1基于MC34063的升压/降压DC/DC电路 428

8.2.2基于TL497A的升压/降压DC/DC电路 430

8. 2. 3基于MAX756/MAX757的3.3 V/5 V/可调输出、升压DC/ DC电路 432

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 435

8.3恒流源电路设计 437

8.3.1基于LM134/234/334的可调节的恒流源电路 437

8.3.2基于LM4140的可编程电流源电路 438

8.3.3基于LT6003的精密1. 25 μA电流源电路 439

第9章ADC驱动和DAC输出电路设计 440

9.1专用ADC驱动IC的电路设计 441

9.1.1基于LTC6416的ADC驱动电路 441

9.1.2基于LTC66 xx系列芯片的ADC接口电路 443

9.1.3基于AD8139的ADC接口电路 445

9.1.4基于AD8275的电平转换ADC驱动器电路 446

9. 2采用OP构成的ADC驱动电路设计 448

9.2.1基于1.MH6618/6619的单端到单端ADC驱动电路 448

9.2.2基于AD8351的单端到差分ADC驱动电路 448

9.2.3基于LMH6553的单端到差分ADC驱动电路 450

9.2.4基于仪表放大器的ADC驱动电路 451

9. 3 DAC输出电路设计 452

9.3.1基于LT6011的DAC输出电路 452

9.3.2基于MAX4475/4477的DAC输出电路 453

9. 3. 3基于AD8638的DAC输出电路 453

9. 3. 4基于ADA4430的视频DAC输出电路 454

9.3.5基于SMP04的DAC限变器电路 455

9. 4 ADC和DCA电压基准电路设计 457

9.4.1基于LTC6655的ADC基准电压电路 457

9.4.2多ADC系统的基准电压电路 457

9. 4. 3基于MAX6325的DAC电压基准电路 460

9.4.4基于LT1634-5的DAC电压基准电路 460

9. 4. 5基于LTC6652的ADC和DCA电压基准电路 461

参考文献 462

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