手持式电磁辐射检测仪的设计

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电磁辐射检测器设计[开题报告]

电磁辐射检测器设计[开题报告]
[2]吴慧山.电磁辐射与健康[J] .世界核地质科学,2004,21:121-124.
[3]左玉辉等.《环境学》[M].北京市:高等教育出版社,2010.
[4]Van Bladel,Jean G.Electromagnetic Fields (2nd Edition)[M].John Wiley & Sons,2007.
[5]孙秀莲.国内外电磁辐射监测技术概况及其发展趋势[J].山东环境,1995,2:5.
[6]杨志民,马义德.现代电路理论与设计[M].清华大学出版社,2009,2.
[7]曹新志,焦腾,王海滨,等.单兵携行式电磁辐射检测与报警系统研制[J].医疗卫生装备,2003:20-26.
[8]张志刚.常用A/D、D/A器件手册[M].北京:电子工业出版社,2008.
毕业设计期限:自2011年9月9日至2012年4月22日。
2011年10月1日至2011年10月22日:分析课题,收集资料。
2011年10月23日至2011年11月2日:完成文献综述ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ外文翻译。
2011年11月3日至2011年11月12日:完成开题报告,准备开题答辩
2011年12月5日至2011年12月20日:系统总体方案设计,软件程序设计。
[9]杨学昭,王东云等.单片机原理、接口技术及应用[M].西安市:西安电子科技大学出版社,2009.
[10]MAXIM.MAX152[EB/OL].
[11]周建明,高攸纲,徐小超,金宏彬.通信电磁辐射及其防护[M].北京市:人民邮电出版社,2010,6.
三、课题研究的方法及措施
A/D转换器采用ADC0832模数转换器。ADC0832 为8位分辨率双通道A/D转换芯片,其最高分辨可达256级,可以适应一般的模拟量转换要求。其内部电源输入与参考电压的复用,使得芯片的模拟电压输入在 0-5V之间。芯片转换时间仅为32μS,据有双数据输出可作为数据校验,以减少数据误差,转换速度快且稳定性能强。独立的芯片使能输入,使多器件挂接和 处理器控制变的更加方便。通过DI 数据输入端,可以轻易的实现通道功能的选择。

电磁辐射测量仪的抗干扰设计

电磁辐射测量仪的抗干扰设计
扰 设 计
马晓琳 ,陈杰
( 军械工程学院电气工程 系,河北 石家庄 000 ) 50 3
摘要 :简要介绍根据 电磁辐射测量理论设 计 的一 款 电磁辐射 测量仪 ,并 在此基 础上详 细 阐述 各种抗 干扰措 施 , 包括软件和硬件相应 的抗干扰设计 。实验证明 ,该测量仪运行正常 ,抗干扰性 能 良好 。 关键词 :电磁 辐射测量仪 ;抗干扰 ;嵌入式实 时操作系统
第 2 第 3期 2卷 21 0 0年 6月








Vo . 2 No 3 12 .
Jun lo r n n eE gn eig C l g o r a fO d a c n ie r ol e n e
J n 2 1 u .00
文章编号 :0 8— 9 6 2 L ) 3— 0 2— 4 10 2 5 (OO O 02 0
从 图 1中可 知 , 由带通滤 波器 、 噪声 放大 器 、 低
测 量 控 制 系 统
图 1 接 收设 备组 成 框 图
第 3期
马晓琳等 : 电磁辐 射测量仪的抗干扰设计
2 3
本地 振荡 器 、 频器 、0 相 移器 、 通滤 波器 和 可 变 混 9。 低
抗 干扰 设计 包括 软件 抗 干扰设 计 和硬 件抗 干扰设 计
1 1 电磁辐 射接 收设备 . 电磁辐 射接 收设备 采用 了一个 具有 测量动 态范 围大 、 灵敏 度高 等特点 的零 中频接 收结 构 , 其组 成框
图如 图 1 示 。 所
射测量 仪 。 由于测 量环 境复杂 , 存在 多种 干扰源 , 对 测量仪 运行 的可 靠性 与 安 全性 有 很 高 的要 求 , 因此

手持式电磁辐射检测仪的设计

手持式电磁辐射检测仪的设计

手持式电磁辐射检测仪的设计摘要:电子产品被广泛应用于人们生活的各个领域,它给人们带来生活便捷的同时,也带给人们电磁辐射的危险。

手持式电磁辐射检测仪能实现对生活环境中的电磁辐射进行实时检测,通过传感器、滤波网络、放大电路、模数转换和单片机控制电路将信号进行处理,并在LCD1602上将结果显示出来。

若结果超出限定值,则有报警提示,起到对电磁辐射污染重要的评估作用。

该仪器具有体积小,携带方便,测量简单的特点。

关键词:电磁辐射;单片机;检测;报警;AD转换;数据处理0 引言科技日新月异,手机、电脑、电磁炉、微波炉等电子产品的广泛普及,人们在享受科技给生活带来的舒适便利的服务同时,也不可避免遭受来自电磁辐射的污染。

电磁辐射看不见、摸不着、嗅不到,无法被人体感觉器官所察觉,但它却已充斥在我们身边[1]。

电磁辐射污染被认为是继水污染、大气污染以及噪声污染之后的第四大污染[2]。

研究表明,超过一定程度的电磁辐射对人体健康会产生影响,而且会随程度不同而不同,长期过量的电磁辐射会对人体的各个系统功能造成伤害,比如生殖系统、神经系统、免疫系统等,它已成为心血管疾病、糖尿病以及癌突变的主要诱因[3]。

鉴于此,我们有必要对生活中的电磁辐射强度做出检测,并与0.4W/m2的国家标准限值比较,做出电磁环境评估,为人们采取及时有效的防护措施提供参考和依据。

1 手持式电磁辐射检测仪总体设计该电磁辐射检测仪主要由辐射探头、滤波及放大电路、模数转换电路、单片机控制单元、LCD显示和报警电路及按键控制部分等组成,其硬件的基本组成框图如图1所示。

图1 电磁辐射检测仪基本组成框图其工作原理是当辐射探头检测到电磁信号后,经低通滤波电路滤除高频成分后送至放大电路[4],放大后的信号经过模数转换电路后,转换为数字信号送到单片机控制电路进行处理,通过单片机程序完成数字信号的处理和计算,得出电磁辐射功率密度的大小,将其在液晶屏上显示出来[5]。

同时对超出限定值的数据进行报警,表示检测到的功率密度超出了国家标准限值。

B题电磁辐射量检测仪设计

B题电磁辐射量检测仪设计
可编辑修改希望能帮到你电磁辐射量检测仪设计一任务对电磁辐射辐射量进行检测利用无线传输方式将测试数据汇集到中央监控器显示和记二要求1基本要求1检测电磁波辐射强度并发送到主控器液晶屏显示其大小
B题电磁辐射量检测仪设计
一、任务
对电磁辐射辐射量进行检测,利用无线传输方式将测试数据汇集到中央监控器显示和记录。
二、要求
1、基本要求
(1)检测电磁波辐射强度,并发送到主控器液晶屏显示其大小。
(2)测试范围:750MHZ-2000MHZ
(3)测试误差:±30 uw/cm2(微瓦/平方厘米)。
(4)数显范围:1-1999 uw/cm2。设置报警界面,电磁辐射强度大于1000 uw/cm2时发出报警提示。
2、发挥部分:
(1)测量误差:小于±10 uw/cm2(微瓦/平方厘米)。
(2)具有无线传输功能,传输距离大于10米。
(3)中央主控器具备历史数据保存功能。
三、评分标准
设计
报告
项目
主要内容
分数
系统方案
比较与选择;方案描述
5
理论分析与计算
辐射强度检测模块设计;发射模块设计;接收模块设计;
15
电路与程序设计
电路设计;程序设计
10
测试方案与测试结果
测试方案及测试条件;测试结果完整性;测试结果分析
15
设计报告结构及规范性
摘要;设计报告正文的结构;图表的规范性
5
Байду номын сангаас总分
50
基本
要求
实际制作完成情况
50
完成第(1)项
15
完成第(2)项
15
完成第(3)项
15
其他扩展功能(附加功能、低功耗、性价比等)

手持检测仪方案

手持检测仪方案

手持检测仪方案1. 引言手持检测仪是一种便携式设备,用于快速、准确地检测和测量特定物品或环境中的参数。

这种设备广泛应用于各个行业,例如医疗、环境监测、工业生产等。

本文将介绍一种手持检测仪的方案,包括硬件设计、软件开发和应用领域。

2. 硬件设计手持检测仪的硬件设计是整个方案的关键部分,它确定了设备的功能和性能。

下面是手持检测仪的硬件设计要点:•主控芯片:选择一款高性能、低功耗的主控芯片作为核心处理单元。

常用的主控芯片有ARM Cortex系列和Intel Atom系列。

•传感器:根据检测目标的不同,选择相应的传感器。

例如,如果检测目标是温度,可以选择温度传感器;如果检测目标是气体浓度,可以选择气体传感器。

•显示屏:采用高分辨率的彩色显示屏,以便用户直观地查看检测结果。

•电源管理:合理设计电源管理电路,以延长电池使用寿命。

•外设接口:提供与外部设备进行数据交互的接口,例如USB接口和无线通信模块。

3. 软件开发手持检测仪的软件开发是实现各种功能的基础。

下面是手持检测仪软件开发的关键步骤:•系统架构设计:根据硬件设计的要求,设计系统的软件架构,确定各个模块之间的关系和功能。

•驱动程序开发:根据硬件设计的要求,开发相应的设备驱动程序。

例如,开发传感器的驱动程序,以获取传感器的数据。

•界面设计:设计用户友好的界面,使用户可以轻松地操作手持检测仪。

界面设计应该简洁、直观,并且能够显示检测结果。

•算法开发:根据检测目标的不同,开发相应的算法。

例如,如果检测目标是气体浓度,可以开发相应的浓度计算算法。

•数据存储:设计数据存储模块,将检测结果保存在设备中,或者通过外部设备进行存储。

4. 应用领域手持检测仪广泛应用于各个行业,包括但不限于以下领域:•医疗行业:用于测量体温、心率、血压等生理参数,以及检测血液中的各种物质浓度。

•环境监测:用于测量室内、室外的温度、湿度、气体浓度等参数,以及检测水、土壤中的化学物质浓度。

便携式电磁辐射检测仪的研制与测试

便携式电磁辐射检测仪的研制与测试

De i n a d Te to r a l e t o a ne i sg n s f Po t b e El c r m g tc Ra i to e s r n ns r m e t d a in M a u i g I t u n
M A a —i LV in h n Xio l , n Ja — o g ,CHEN i Je ,W ANG a g ln Ch n —o g
放 大 电路 。通过 滤波 、 放大 后 的信 号 进入 模 数转 换 模块 , 转换 后 的数 字 信 号 送 到 单 片 机 中进 行 处 理 。
在 程序设计 中 , 所得 的数据进 行计算 , 出电磁辐 对 得
射 功 率 密 度 的 大 小 , 其 在 液 晶模 块 上 显 示 出来 , 将 并
着 的 隐 形 杀 手 , 超 过 一 定 程 度 和 一 定 时 间 的 辐 射 在
滤波 网络 、 大部分 、 放 模数转 换 、 盘控制 、 片机控 键 单 制单元 、 晶显示 和 报警 部 分 等 。按 照 硬件 电路 的 液
构成 , 模块设 计各 组成部分 : 电磁辐 射 信 号经天 当 线 传送 , 传感 器探头 检测到 后通过 滤波 网络 , 被 送至
集信 号 ,方便 实 用 。通 过 大量 实验 对 其 进 行 测试 ,结 果 表 明 ,液 晶显 示 屏 上 显 示 的 电 磁 辐 射 电 场 强 度 的测 量 精 度在 ±2 5d . B之 内 ,达 到 了设 计 标 准 ,能 够 对 电 磁 环 境进 行 有 效 监 测 。
关 键 词 :电磁 辐 射 检 测 仪 ;测 试 ; 电路 设计 中 图分 类 号 :TM9 l 3 文 献 标 识 码 :A
t e d sg e u r me t n ta s a v l a e t e e e to g e i e v r n n f c i e y h e i n r q ie n sa d i lo c n e a u t h lc r ma n tc n i me te f t l . o e v

多频段电磁辐射监测仪器的设计与实现

多频段电磁辐射监测仪器的设计与实现

多频段电磁辐射监测仪器的设计与实现绪论电磁辐射是指电磁波在空间中传播产生的能量,广泛应用于无线通信、电视广播、雷达、无线电导航等众多领域。

尽管电磁辐射在这些领域中带来了诸多便利,但它也可能对人类的健康和环境造成一定的影响。

为了准确监测和评估电磁辐射对环境和人类的潜在影响,多频段电磁辐射监测仪器的设计与实现显得尤为重要。

一、多频段电磁辐射监测的需求分析现如今,随着社会的发展和科技的进步,电磁辐射的频段和强度越来越多样化。

为了全面了解环境中的电磁辐射情况,需求多频段电磁辐射监测仪器以监测不同频段的辐射情况。

这一监测需求主要分为以下几方面:1. 确保工作环境的安全性:在现代化生产和工作环境中,各种通信设备和电子设备都在使用电磁波进行无线通信,包括蜂窝通信、卫星通信、无线局域网等。

通过监测不同频段的辐射情况,可以确保工作环境的电磁辐射水平不超过国家标准,保障工作人员的健康安全。

2. 评估无线电频段的使用情况:无线电频段的使用面越来越广泛,包括广播电视、无线通信、无线电导航等。

通过监测不同频段的电磁辐射情况,可以评估无线电频段的使用情况,优化频段分配,避免频率资源的浪费。

3. 研究电磁辐射对人类健康的影响:长期接触高强度电磁辐射可能对人类健康造成一定的影响。

通过监测不同频段的电磁辐射情况,可以为研究者提供相关数据,进行电磁辐射的生物效应研究,为相关政策制定提供科学依据。

二、多频段电磁辐射监测仪器的设计原理多频段电磁辐射监测仪器主要包含天线、射频前端、信号处理和数据分析等模块。

其设计原理主要涉及以下几个方面:1. 天线设计:要接收不同频段的电磁波,需要选取具备较宽带宽的天线。

天线设计的关键是要满足较高的增益、较低的波束宽度和较低的回波损耗,以确保辐射信号的有效接收。

2. 射频前端设计:射频前端主要起放大和滤波的作用,用于增强接收到的微弱信号,并滤除无关频段的干扰信号。

射频前端设计的关键是要选择适当的滤波器和放大器,以提高系统的信噪比和灵敏度。

电磁辐射实验的仪器设置与操作流程

电磁辐射实验的仪器设置与操作流程

电磁辐射实验的仪器设置与操作流程电磁辐射实验是一个广泛应用的实验,用来研究电磁波的传播和辐射特性。

在进行这个实验之前,正确的仪器设置和操作流程非常重要,可以确保实验的准确性和可靠性。

首先,我们来介绍一下电磁辐射实验的仪器设置。

在实验中,我们需要使用的主要仪器包括信号源、功率计、天线和频谱分析仪。

信号源用来产生电磁波,可以根据实验需要设置不同的频率和功率。

功率计用来测量电磁波的功率,它可以帮助我们了解电磁波的辐射强度。

天线是用来发送和接收电磁波的设备,有不同类型的天线可供选择,如定向天线和全向天线。

频谱分析仪是用来分析电磁波的频谱成分的仪器,可以帮助我们研究电磁波的频率和能量分布。

在进行电磁辐射实验之前,我们首先需要进行准备工作。

首先,检查实验仪器的状态是否正常,确保所有设备都连接良好,并且没有损坏或松动的地方。

然后,我们需要选择正确的天线和信号源,并根据实验需求设置正确的频率和功率。

此外,还需要将功率计和频谱分析仪与信号源和天线连接起来,以便能够测量电磁波的功率和频谱。

接下来,我们需要进行实验操作。

首先,打开信号源和功率计,并将信号源的输出连接到天线上。

然后,调整信号源的频率和功率,确保它们符合实验要求。

接着,我们可以将天线朝向所需的方向,并调整其位置和角度,以便能够发送和接收到准确的电磁波。

同时,我们可以使用功率计来测量电磁波的功率,可以根据需要对其进行记录和分析。

最后,我们可以使用频谱分析仪来分析电磁波的频谱成分,并观察其频率和能量分布情况。

在进行实验操作的过程中,我们需要注意一些事项。

首先,注意实验环境的安全,避免对人体或其他设备造成损害。

其次,注意仪器的使用方法和注意事项,确保正确操作,并避免误操作导致的实验结果不准确。

此外,还需要遵守实验室的规章制度,并保持实验区域的整洁和安全。

当实验结束时,记得关闭所有仪器,并进行必要的数据记录和分析,以便进行后续的实验结果讨论和总结。

电磁辐射实验的仪器设置和操作流程对于实验的准确性和可靠性起着至关重要的作用。

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手持式电磁辐射检测仪的设计
发表时间:2019-05-22T09:42:39.923Z 来源:《建筑模拟》2019年第11期作者:周旭丹1 吴法理2 魏王懂1
[导读] 科技日新月异,手机、电脑、电磁炉、微波炉等电子产品的广泛普及,人们在享受科技给生活带来的舒适便利的服务同时,也不可避免遭受来自电磁辐射的污染。

周旭丹1 吴法理2 魏王懂1
1.绍兴职业技术学院绍兴 312000
2.浙江菲达环保科技股份有限公司绍兴 312000
摘要:电子产品被广泛应用于人们生活的各个领域,它给人们带来生活便捷的同时,也带给人们电磁辐射的危险。

手持式电磁辐射检测仪能实现对生活环境中的电磁辐射进行实时检测,通过传感器、滤波网络、放大电路、模数转换和单片机控制电路将信号进行处理,并在LCD1602上将结果显示出来。

若结果超出限定值,则有报警提示,起到对电磁辐射污染重要的评估作用。

该仪器具有体积小,携带方便,测量简单的特点。

关键词:电磁辐射;单片机;检测;报警;AD转换;数据处理
0 引言
科技日新月异,手机、电脑、电磁炉、微波炉等电子产品的广泛普及,人们在享受科技给生活带来的舒适便利的服务同时,也不可避免遭受来自电磁辐射的污染。

电磁辐射看不见、摸不着、嗅不到,无法被人体感觉器官所察觉,但它却已充斥在我们身边[1]。

电磁辐射污染被认为是继水污染、大气污染以及噪声污染之后的第四大污染[2]。

研究表明,超过一定程度的电磁辐射对人体健康会产生影响,而且会随程度不同而不同,长期过量的电磁辐射会对人体的各个系统功能造成伤害,比如生殖系统、神经系统、免疫系统等,它已成为心血管疾病、糖尿病以及癌突变的主要诱因[3]。

鉴于此,我们有必要对生活中的电磁辐射强度做出检测,并与0.4W/m2的国家标准限值比较,做出电磁环境评估,为人们采取及时有效的防护措施提供参考和依据。

1 手持式电磁辐射检测仪总体设计
该电磁辐射检测仪主要由辐射探头、滤波及放大电路、模数转换电路、单片机控制单元、LCD显示和报警电路及按键控制部分等组成,其硬件的基本组成框图如图1所示。

图1 电磁辐射检测仪基本组成框图
其工作原理是当辐射探头检测到电磁信号后,经低通滤波电路滤除高频成分后送至放大电路[4],放大后的信号经过模数转换电路后,转换为数字信号送到单片机控制电路进行处理,通过单片机程序完成数字信号的处理和计算,得出电磁辐射功率密度的大小,将其在液晶屏上显示出来[5]。

同时对超出限定值的数据进行报警,表示检测到的功率密度超出了国家标准限值。

本系统使用9V电池供电。

2 硬件电路设计
2.1 辐射探头
辐射探头是检测电磁信号的基础,其质量的优劣对电磁辐射信号的接收性能有很大影响,性能质量取决于探头的电气参数[6]。

本检测仪采用EP330探头,它适用于100 kHz~3 GHz频率范围,频带很宽,其增益在工作频率段基本不变,可靠性高[7],能满足检测仪的设计要求。

2.2 滤波和放大电路
辐射探头测得的信号频率范围很宽,与设计要求不符,应对探头所测得的信号进行滤波,去除高频成分,可以采用有源低通滤波[8]。

滤波和放大电路如图2所示。

R1,R2和C1组成低通滤波电路,滤除信号中的高频成分。

放大电路为两级放大,第一级采用具有很高共模抑制比、线性度好和低功耗运算放大器AD623,第二级采用高精度、低失调电压型的运算放大器OP07。

这两级的放大能满足低噪放大器的噪声系数要小,频带要宽的要求。

从图中可知,经放大电路处理后的信号送至ADC0804进行模数转换,从而得到所需的数字信号。

图2滤波和放大电路图
2.3 模数转换电路
模数转换电路采用连续渐进式的A/D转换器ADC0804芯片,具有转换速度快,分辨率高、成本低廉的特点。

它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100µs,输入电压范围为0~5V[9]。

芯片内具有三态输出数据锁存器,可直接接在数据总线上或系统的输入端口[10]。

在模数转换过程中,放大后的模拟信号输入到ADC0804芯片的第6脚,然后模拟信号被转换成数字信号,并送至单片机进行下一步处理。

2.4 单片机控制电路
单片机采用美国ATMEL公司生产的广泛应用的低电压、高性能CMOS8位集成芯片AT89C51。

它具有4K字节Flash闪速存储器,128*8位内部RAM,32个可编程I/O线,两个16位定时器/计数器,5个中断源,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。

该器件功能强大,适用于许多较为复杂控制的应用场合。

单片机控制电路主要由AT89C51单片机控制单元、LCD1602液晶显示电路、报警电路和按键控制等组成。

经过模数转换后的数字信号由P1口输入单片机,通过单片机控制单元处理与计算,所检测到的电磁辐射功率密度值将在LCD1602上显示出来。

当打开检测仪电源后,仪器自动复位,当将仪器靠近被测点时,LCD1602将动态显示当前所测值,按下S2锁定键,将会使得当前值锁定显示在显示屏上。

若按下S1复位键,则会将仪器中原有的数值清零。

若所测量到的电磁辐射功率密度值超过0.4W/m2的国家标准限值,则单片机将通过蜂鸣器进行报警,同时LED灯点亮,表明当前环境电磁辐射超出了限值,应做必要的防范,以免电磁辐射对人体造成不良影响乃至严重后果。

单片机控制电路如图3所示。

图3 单片机控制电路
3 软件设计
本系统软件采用C语言编写,运用模块化设计思想。

系统由主程序对单片机进行初始化处理,并负责调度数据采集、模数转换、数据处理与比较、数据显示刷新、报警、按键扫锚等各个子程序功能模块,实现系统中多个功能模块之间信息的及时交换,系统软硬件资源的合理分配与管理,主程序是整个软件部分的核心。

程序流程图如图4所示。

图4 系统主程序流程图
4 数据测量结果分析
通过对微波炉、电磁炉、电扇、冰箱、洗衣机等家用电器电磁辐射检测得到,在距离60cm以内的情况下,所测得的家用电器功率密度值都低于0.2W/m2,在国家标准限值0.4W/m2以下的安全范围内。

同时发现,手机待机时,其电磁辐射功率密度几乎为零,但当接听拨打电话时,其辐射明显增强,成倍增长,但仍然保持在国家标准限值以下。

5 结语
本检测仪可以满足电磁辐射的检测,其成本低、体积小、重量轻、使用方便、测量速度快,是一款具有实用价值的检测仪。

参考文献:
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[2] 李龑冰. 家用电场强度测试仪的设计[J]. 电子世界,2014(3):131-132.
[3] 王三艳. FD公司档案管理工作研究[D]. 北京:华北电力大学,2018.
[4] 周志向,齐爱学,耿荣等. 一种人体健康参数测定仪[J]. 电子设计工程,2017(5):97-101.
[5] 江玉柱,张伟,井赛等. 一种野战便携式电磁计量检定仪的研制[J]. 中国医疗设备,2014,29(7):26-28.
[6] 丁勇,靳海伟,杨国宏等. 改进自适应滤波算法的电磁辐射检测仪设计[J]. 自动化仪表,2013,34(4):80-83.
[7] 曹新志,焦腾,王海滨等. 单兵携行式电磁辐射监测与报警系统的研制[J]. 医疗卫生装备,2003(s1):73-79.
[8] 傅军,介志毅,孙志杰等. 磁场及电磁场干扰窃电的检测系统及其检测装置[J]. 电测与仪表,2015(s1):181-184.
[9] 柏松,禹斌. 基于单片机的冰箱CO检测报警系统设计[J]. 家电科技,2014(11):75-77.
[10] 蔡菁. 简易自动电阻测试仪的设计[J]. 泰州职业技术学院学报,2013,13(1):63-65.
作者简介:
周旭丹(1977-),女,浙江宁波人,硕士,副教授,研究方向为电子设计自动化。

吴法理(1962-),男,浙江绍兴诸暨人,博士,教授级高级工程师,主要研究方向环保机械。

魏王懂(1977-),男,浙江绍兴诸暨人,硕士,副教授,主要研究方向为汽车电子技术。

基金项目:浙江省高等学校访问工程师校企合作项目(FG2016113)
Project Supported by Zhejiang University Visiting Engineer School-Enterprise Cooperation Project(FG2016113).。

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