滤波器相关的参考文献
微带滤波器 毕设文献综述

文献综述一、课题国内外现状微波滤波器在通信、信号处理、雷达等各种电路系统中具有广泛用途。
随着移动通信、电子对抗和导航技术的飞速发展,对新的微波元器件的需求和现有器件性能的改善提出了更高的要求。
发达国家都在利用新材料和新技术来提高器件性能和集成度,同时,尽可能地降低成本,减小器件尺寸和降低功耗。
与国外相比,我国的微波滤波器的发展还有一定的差距。
下面介绍一下滤波器的主要分类及其优缺点:1、微带滤波器微带滤波器主要包括平行耦合微带线滤波器、发夹型滤波器、微带类椭圆函数滤波器。
半波长平行耦合微带线带通滤波器是微波集成电路中广为应用的带通滤波器形式。
其结构紧凑、第二寄生通带的中心频率位于主通带中心频率的3倍处、适应频率范围较大、适用于宽带滤波器时相对带宽可达20%。
其缺点为插损较大,同时,谐振器在一个方向依次摆开,造成滤波器在一个方向上占用了较大空间。
和平行耦合线滤波器结构相比,发夹型滤波器具有紧凑的电路结构,减小了滤波器占用的空间,容易集成,并且降低了成本。
在电路尺寸有较严格要求的场合发夹型滤波器得到了较为广泛的应用。
发夹型滤波器是由发夹型谐振器并排排列耦合而成,是半波长耦合微带滤波器的一种变形结构,是将半波长耦合谐振器折合成U字型构成的,因此与交指式、梳状线式等其他微波滤波器结构相比,其电路结构更加紧凑,具有体积小,微带线终端开路无需过孔接地,易于制造等优点。
发夹型滤波器耦合拓扑结构属于交叉耦合,交叉耦合实质是从信号源到负载端有不止一条耦合路径,包括主耦合路径和相对较弱的辅耦合路径,任意两谐振器之间都可以产生耦合。
相对于级联耦合,交叉耦合的最大优点是能够在通带附近的有限频率处产生传输零点,因而滤波器的带外抑制能力将获得极大提高,使用交叉耦合的谐振器滤波器比普通级联型的滤波器具有更好的频率选择性,同时可以减少所需谐振器的数目。
平行耦合线滤波器、交指型滤波器等,获得在带内较平坦的幅频特性,合,其非对称同步调谐耦合模型如下图所示:图1 腔体耦合电路模型建立耦合模型.图2 耦合系数计算模型三、发展趋势随着现代材料科学与电子信息科学技术的交叉渗透,新材料和制造工艺技术的发展,如单片集成电路、MEMS、LTCC等工艺,极大地带动了微带和其他类型滤波器的飞速发展。
有源滤波器实验报告总结

有源滤波器实验报告总结一、引言有源滤波器是一种电子滤波器,它利用放大器来增强信号的幅度并同时进行滤波。
在本次实验中,我们设计了一个有源低通滤波器,并通过实验验证了其性能。
二、实验步骤1. 设计滤波器电路:根据所需的滤波特性,我们选择了适当的电路拓扑结构,并计算了元件的数值。
然后,我们根据计算结果选择了合适的电阻、电容和放大器。
2. 搭建电路:根据设计好的电路图,我们按照所需的元件数值和连接方式搭建了有源滤波器电路。
3. 测试电路:接下来,我们使用信号发生器产生不同频率的正弦信号作为输入信号,通过有源滤波器后,使用示波器观察输出信号的波形和频率响应。
4. 记录实验数据:我们记录了不同频率下输入和输出信号的幅度,以及相位差,并绘制了频率响应曲线。
三、实验结果通过实验,我们得到了有源滤波器的频率响应曲线。
曲线显示,在低频段时,输出信号幅度较大,而在高频段时,输出信号幅度逐渐衰减。
这符合我们设计的低通滤波器的特性。
四、讨论与分析根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 有源滤波器能够对输入信号进行增强和滤波。
2. 频率响应曲线显示了有源滤波器的滤波特性,能够滤除高频信号,保留低频信号。
我们还发现了一些问题和改进的空间:1. 在实际搭建电路的过程中,可能会遇到元件误差和放大器非线性等问题,这都会对滤波器的性能产生影响,需要进一步优化和调整电路。
2. 在选择元件数值时,需要根据具体要求和条件进行综合考虑,以获得更好的滤波效果。
五、总结通过本次实验,我们成功设计并搭建了一个有源低通滤波器,并验证了其滤波特性。
实验结果表明,有源滤波器具有良好的滤波效果,能够滤除高频信号,保留低频信号。
在实际应用中,有源滤波器在音频处理、通信系统等领域具有广泛的应用前景。
六、参考文献1. 张宇. 电子技术实验教程[M]. 北京:高等教育出版社,2015.2. Sedra A S, Smith K C. Microelectronic Circuits[M]. OxfordUniversity Press, 2010.注:本文仅为实验报告总结,旨在总结有源滤波器实验的过程和结果,并对实验中的问题和改进进行讨论。
设计滤波器实验报告

设计滤波器实验报告设计滤波器实验报告引言:滤波器是信号处理中常用的工具,它可以通过选择性地传递或抑制特定频率的信号,对信号进行滤波。
本实验旨在设计并实现一个滤波器,通过对不同类型的信号进行滤波,验证滤波器的性能和效果。
一、实验目的本实验的主要目的是:1. 了解滤波器的基本原理和分类;2. 掌握滤波器的设计方法和实现技巧;3. 验证滤波器的性能和效果。
二、实验原理滤波器根据其频率响应特性可分为低通、高通、带通和带阻滤波器。
低通滤波器能够通过低频信号,抑制高频信号。
高通滤波器则相反,能够通过高频信号,抑制低频信号。
带通滤波器则能够通过一定范围内的频率信号,抑制其他频率信号。
带阻滤波器则相反,能够抑制一定范围内的频率信号,通过其他频率信号。
三、实验步骤1. 确定滤波器类型和频率响应特性;2. 根据所选滤波器类型和频率响应特性,设计滤波器的传递函数;3. 根据传递函数,计算滤波器的电路参数;4. 根据计算结果,搭建滤波器电路;5. 连接信号源和示波器,输入信号;6. 调节信号源的频率,并观察示波器上的输出信号;7. 对比输入信号和输出信号的频谱特性,验证滤波器的性能和效果。
四、实验结果与分析在实验中,我们设计了一个低通滤波器,频率响应特性为通过0-1 kHz的低频信号,抑制1 kHz以上的高频信号。
通过计算和搭建电路,我们成功实现了滤波器的设计。
在实验中,我们输入了不同频率的信号,并观察了输出信号的频谱特性。
结果显示,当输入信号的频率低于1 kHz时,输出信号基本保持不变;当输入信号的频率高于1 kHz时,输出信号的幅度逐渐减小,直至完全抑制。
通过对比输入信号和输出信号的频谱特性,我们可以清楚地看到滤波器对高频信号的抑制效果。
这表明我们设计的滤波器能够有效地滤除高频噪声,保留低频信号。
五、实验总结本实验通过设计滤波器并验证其性能,使我们更加深入地了解了滤波器的原理和应用。
通过实际操作,我们掌握了滤波器的设计方法和实现技巧。
fir滤波器设计实验报告

fir滤波器设计实验报告fir滤波器设计实验报告引言:滤波器是数字信号处理中常用的工具,它能够对信号进行去噪、频率分析和频率选择等处理。
其中,FIR(Finite Impulse Response)滤波器是一种常见的数字滤波器,具有线性相位和稳定性等优点。
本实验旨在设计一个FIR滤波器,并通过实际测试验证其性能。
一、实验目的本实验的目的是通过设计一个FIR滤波器,掌握FIR滤波器的设计方法和性能评估。
具体包括以下几个方面:1. 了解FIR滤波器的基本原理和特点;2. 学习FIR滤波器的设计方法,如窗函数法、最小二乘法等;3. 掌握MATLAB等工具的使用,实现FIR滤波器的设计和性能评估;4. 通过实际测试,验证所设计FIR滤波器的性能。
二、实验原理FIR滤波器是一种非递归滤波器,其输出仅依赖于当前和过去的输入样本。
其基本原理是将输入信号与一组滤波器系数进行卷积运算,得到输出信号。
FIR滤波器的频率响应由滤波器系数决定,通过调整滤波器系数的值,可以实现不同的滤波效果。
在本实验中,我们采用窗函数法设计FIR滤波器。
窗函数法是一种常见的FIR滤波器设计方法,其基本思想是通过对滤波器的频率响应进行窗函数加权,从而实现对信号频率的选择。
常用的窗函数有矩形窗、汉宁窗、布莱克曼窗等。
三、实验过程1. 确定滤波器的要求:根据实际需求,确定滤波器的截止频率、通带衰减和阻带衰减等参数。
2. 选择窗函数:根据滤波器的要求,选择合适的窗函数。
常用的窗函数有矩形窗、汉宁窗、布莱克曼窗等,不同窗函数有不同的性能特点。
3. 计算滤波器系数:根据所选窗函数的特性,计算滤波器的系数。
这一步可以使用MATLAB等工具进行计算,也可以手动计算。
4. 实现滤波器:使用MATLAB等工具,将计算得到的滤波器系数应用于滤波器的实现。
可以使用差分方程、卷积等方法实现滤波器。
5. 评估滤波器性能:通过输入不同的信号,观察滤波器的输出,并评估其性能。
滤波器毕业论文正文

0引言滤波一种电子装置。
滤波技术在计算机测控技术、通信、数据采集等领域均有广泛的应用。
如在通信领域中,为获得最高信噪比所设置的匹配滤波器和为减少基带传输过程中的码间串扰所设置的均衡器;在数据采集中设置的限带抗混迭滤波和D/A转换后的平滑滤波;以及在语音识别的研究中,为提取语音频谱而设置的带通滤波器组等。
一般有源滤波器都是由运算放大器和RC元件组成,通过改变RC网络参数来改变频率特性。
采用运算放大器和可切换元件参数的RC网络,可以用同一电路组成各种频率特性的滤波器,但对元器件的参数精度要求比较高,电路复杂,分布参数较大,截止频率精度不高,滤波器特性一旦设定调节较为困难,因此对于一些输入信号频率和幅度动态范围很宽或需灵活变换通带并保证截止频率精度的场合使用大为不便。
为了解决以上问题,本课题基于单片集成可编程滤波器芯片的程控滤波器设计有着极其重要的意义。
当输入信号幅度变化时,通过前级的程控增益放大模块实现对增益的精确控制最终使输出信号幅度基本保持稳定;而对于输入信号频率的改变,借助单片集成可编程滤波器芯片的同时辅以简单的外围器件,采用编程数据来完成RC网络的切换, 通过单片机编程对各种低频信号实现低通,高通(带通,带阻以及全通)滤波处理,而且滤波的特性参数如中心频率,品质因数等也可以根据不同的应用场合适当进行设置。
提高了滤波器的性能和指标的同时避免了传统有源滤波器电路滤波特性参数精度不高、电路复杂、设计和调试麻烦等难题,可以很好的应用于信号频率及幅度在宽范围内变化的场所,操作方便,性能优良。
1 系统的功能和基本原理1.1 系统的任务及要求任务:设计并制作程控滤波器,其组成如图1所示。
放大器增益可设置;低通或高通滤波器通带、截止频率等参数可设置。
要求:(1)放大器输入正弦信号电压振幅为10mV,电压增益为40dB,增益10dB图1 程控滤波器组成框图步进可调,通频带为100Hz~40kHz,放大器输出电压无明显失真。
LC带通滤波器的设计与仿真设计毕业设计(论文)

1.3.3 滤波器的前景....................................................7
1.3.4几种新型滤波器介绍..........................................8
●阻带滤波器:它的阻带限定在两个有限频率ƒ1与ƒ2之间,阻带两侧都有通带。
1.1.2 滤波器的种类
根据使用的波段和元件的不同,滤波器有很多种类,而且随着技术的发展,种类还在不断增加。总的来说,滤波器可分为两大类:无源滤波器和有源滤波器。
在无源滤波器中,所使用的是无源元件。他们在个体或组合的情况下,能够把一种形式的能量变换为另一种形式,并重新变回到原来的形式,换言之,它们必须是谐振性的。例如,在一个LC谐振电路中,在电容器的电场和电感线圈的磁场之间不断发生着能量的反复交换。因此,如果两个不同储能装置当相互偶合时,能够以很小的损耗实现能量的交换,它们就可以被利用为滤波器元件。
结束语.................................................................................43
致谢....................................................................................45
摘要
随着电子信息的发展,滤波器作为信号处理的不可缺少的部分,也得到了迅速的发展。LC滤波器作为滤波器的一个重要组成部分,它的应用相当的广泛。因此对于它的设计也受到人们的广泛关注。如何设计利用简单的方法设计出高性能的LC滤波器是人们一直研究的课题。
基于受激布里渊散射的光滤波器

2021年 / 第11期 物联网技术330 引 言1964年,受激布里渊散射(Stimulated Brillouin Scattering, SBS )被首次发现并命名[1]。
此后,SBS 应用于光纤传感器、光时域分析仪、光纤激光器、放大器、滤波器等领域[2-6]。
上述研究都基于SBS 低阈值、高增益以及对环境因素较为敏感等诸多特性。
但是,光纤双折射率、泵浦光和信号光偏振态(States of Polarization, SOP )对SBS 的众多特性有显著影响。
然而,多数关于SBS 的讨论仅局限于对SOP 分布的统计平均,忽略了其实际的演变过程[7-9]。
在2017年,Wang 等人[10]对光纤中SBS 信号偏振特性进行了研究,并得出了相关的传播方程。
基于上述理论,本文结合其高增益的优良特性,根据泵浦光SOP 对信号光SOP 的牵引与发散作用,提出了一种偏振滤波的思路。
1 原 理SBS 是由泵浦光、信号光以及声频声子相互作用而形成的一种光学非线性效应。
泵浦光入射到介质,因电致伸缩效应,对介质的折射率和介电常数产生周期性调制作用,激发出声频声子,从而形成移动的布拉格光栅。
入射泵浦光通过声波场后,在某些特定方向产生散射光。
当由感应生成的布拉格光栅的光栅常数d 与泵浦光频率ωp 、布拉格光栅移动速度v g 与声频声子传播速度v a 相匹配时,产生最大斯托克 斯光。
当信号光与泵浦光分别从光纤的右端(z =L 处)和左端(z =0处)注入,如图1所示。
图1 单模光纤中泵浦光和信号光的传输示意图图1中T (z )为光纤从z =0到z 处的琼斯矩阵;E p 、E s 为泵浦光与信号光的偏振态;ρ为声波矢量。
如果泵浦光强度大于SBS 的阈值,就会激发SBS 。
在不考虑光纤损耗情况下,根据连续稳定的泵浦光和信号光及声波间相互作用,可将单模光纤中SBS 传输强度和SOP 向量的传播方程总结为[10]:d d p s p I zr s p I I =+++()0211ξξ(1)d d s s p I z rs p I I =+++()0211ξξ (2)d d p s s p z p r I s s p p r I p s =×+−⋅() +×)β020211ξξξξξ (3)d d s pp s zs r I p s p s r Is p ξξξξξξ=×+−⋅()+×)β020211 (4)其中:βs =()βββ123,,和βp =−−−()βββ123,,分别是信号光和泵浦光的偏振矢量,β1和β2为线双折射分量,β3为圆双折射分量;ξ表示信号光频率分量ξ的归一化斯托克斯量;表示泵浦光的归一化斯托克斯量;I s 和I p 分别表示信号光和泵浦光的光功率;ξ为归一化的偏移量;r 0为增益系数。
基于MATLAB的数字滤波器的设计文献综述

大学本科毕业设计(论文)文献综述报告基于MATLAB的数字滤波器的设计1 前言在1960年到1970年的十年中,高速数字计算机迅速发展,并被广泛地用来处理数字形式的电信号。
因而,在数字滤波器的设计中,就有可能采用傅里叶分析、波形抽样、Z变换等已有的基本理论概念。
数字滤波器具有稳定、重复性好、适应性强、性能优异、线性相位等优点。
数字滤波器以冲激响应延续长度可分为两类:FIR滤波器(有限冲激响应滤波器)、IIR滤波器(无限冲激响应滤波器)。
其中FIR 滤波器的优点是:稳定性好,因为没有极点;精度高,因为它对以前的事件只有有限的记忆,积累误差小;易于计算机辅助设计,保证精度和线性相位。
缺点是:要达到高性能,需要许多系数,要做较多的乘法操作,计算量大。
而IIR滤波器的优点是:结构简单、系数少乘法操作少、效率高;与模拟滤波器有对应关系;可以解析控制,强制系统在特定点为零点;易于计算机辅助设计。
缺点是:因为有极点,设计时要小心稳定性;因为它对以前的事件有长的记忆,易产生溢出、噪声、误差[1]。
2 国外数字滤波器发展历史及研究成果数字滤波有线性滤波和非线性滤波。
线性滤波是指卷积滤波,又分为频域滤波和时域滤波,在实域中根据滤波方式又分为递归滤波和递归滤波。
非线性滤波主要是指同态滤波,它是用取对数的方法将非线性问题线性化。
近些年,线性滤波方法,如Wiener滤波、Kalman滤波和自适应滤波得到了广泛的研究和应用。
同时一些非线性滤波方法,如小波滤波、同态滤波、中值滤波和形态滤波等都是现代信号处理的前沿课题,不但有重要的理论意义,而且有广阔的应用前景。
Wiener滤波是最早提出的一种滤波方法,当信号混有白噪声时,可以在最小均方误差条件下得到信号的最佳估计。
但是,由于求解Wiener-Hoff 方程的复杂性,使得Wiener滤波实际应用起来很困难,不过Wiener 滤波在理论上的意义是非常重要的,利用Wiener滤波的纯一步预测,可以求解信号的模型参数,进而获得著名的Levinson算法[2]。
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伍蕾参考文献[] 王建国,蒋莉.浅谈山体滑坡的危害及应对措施[J].科技风.2010,(6):145.[] 殷坤龙.滑坡灾害预测预报[M].武汉:中国地质大学出版社,2004:33-34.[] 郑韶鹏,张永固,付萍.山体滑坡的形成及影响因素分析[J].科技资讯.2007,(32):150.[] 梁山,胡颖,王可之等.基于无线传感器网络的山体滑坡预警系统设计[J].传感技术学报.2010, 23(8):1184-1188.[] 罗剑,徐晓.基于80C51单片机超温报警温控器[J].湖南科技学院学报.2009,30(4):65-67.[] 陈邦媛.射频通信电路[M].北京:科学出版社,2003:90-91.[] 常君明,颜彬.数字通信原理[M].北京:清华大学出版社,2010:82-83.[] 齐虹.基于nRF905的短距离无线数据传输系统的设计[J].福州大学学报(自然科学版).2010, 38(1):64-68.[] 马金祥,何一鸣.基于nRF905模块的A T89S单片机无线收发系统设计[J].通信技术.2009,42(2): 36-38.[] 孙鹏.单片射频收发器nRF905的原理与应用[J].电子制作.2008,(2):63-66.[] 朱芳.一种基于nRF905的无线数据采集系统设计[J].杭州电子科技大学学报.2007,27(1):29-32. [] 孙英达,徐文琴,丁立新.nRF905无线收发芯片的应用[J].机械制造与自动化.2009,38 (6):115-116, 123.[] 邓莹.基于无线传感器网络的智能大厦安防系统研究[D].武汉:武汉理工大学,2007.[] 王义.基于A VR单片机无线通信系统的设计与实现[D].上海:同济大学,2008.[] 何碧华.高性能单片机A T89C51在时间控制器中的应用[J].陕西工学院学报.2007,13(2):64-68,72. [] Fan Linan,Xiu Dahai.Intelligent Temperature Instrument Based on the 89C51 Single Chip Microcomputer[J].IEEE Trans.Instrum.Meas.2004,(8):485-492.[] 杨丙聪,许忠仁,刘晓峰.基于AT89S52单片机的智能温度控制器的设计[J].测控技术,2007,26 (10): 30-33.[] 田立,田清,代方震.51单片机C语言程序设计快速入门[M].北京:人民邮电出版社,2007:18.[] 朱勇,陈其乐,刘浩.单片机原理与应用技术[M].北京:清华大学出版社,2006:28.[] 王华斌.基于射频技术的无线应变监测系统研究[D].太原:中北大学,2010.[] 张毅刚,彭喜元,姜守达等.新编MCS-51单片机应用设计[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出社, 2009:158.[] Han Jianguo,Liao Junbi,Guiyun Tian.Foundation and Application of Microcontroller[M].Beijing:高等教育出版社,2004:112-129.[] 隋冶.基于AT89C51系列单片机的倒计时器制作研究[J].鸡西大学学报,2011,11(3):66-68. [] 林伸茂,管继斌,雁钧.8051单片机彻底研究基础篇[M].北京:人民邮电出版社,2004:96. [] 赵文博,刘文涛.单片机语言C51程序设计[M].北京:人民邮电出版社,2005:1.张少辉参考文献[] 杨爱琴,黄联芬等.滤波器的发展与展望[J].电子科技.1995,(2):7-11.[] CHI-TSONG C. Digital Signal Processing-Spectral Computation and Filter Design[M].London Oxford University Press,2002:198-205.[] 蒋明.数字滤波器的设计与算法实现[J].微电子学与计算机.2000,2(1):16-19.[] 彭红平,杨福宝.基于MA TLAB的FIR数字滤波器的设计[J].武汉理工大学学报.2005,10(5):275- 278.[] 程佩青.数字信号处理教程[M].北京:清华大学出版社,2007:222-223.[] 倪养华,王董玮著.数字信号处理:原理与实现[M].上海:上海交通大学出版社,1999.12:157-158[] 飞思科技产品研发中心.辅助信号处理技术与应用[M].北京:电子工业出版社,2005:281-282. [] Emmanuel.C.Ifeachor. Digital Signal Processing-A practical Approach[M].北京:电子工业出版社, 2004:122-125.[] 张洪涛,万红,杨述斌.数字信号处理[M].武汉:华中科技大学出版社,2006.10:163.[] 周辉,董正宏.数字信号处理基础及MATLAB实现[M].北京:北京希望电子出版社,2002:230- 237.[](美)安东尼奥著,程湘君等译.数字滤波器分析与设计[M].西安:陕西科学技术出版社,1984:89- 102.[] 刘益成,孙祥娥著.数字信号处理[M].北京:电子工业出版社,2004.3:198-203.[] 陈怀琛著.数字信号处理教程:MA TLAB释义与实现[M].北京:电子工业出版社,2004:209-220.[] 俞卞章著.数字信号处理[M].西安:西北工业大学出版社,2002:135-140.[](美)普罗奇斯著,张晓林译.数字信号处理[M].北京:电子工业出版社,2004:507-510.[] 樊昌信,曹丽娜著.通信原理[M].北京:国防工业出版社,2007:56-61.[] 刘明,徐洪波,宁国勤.数字信号处理:原理与算法实现[M].北京:清华大学出版社,2006:197-205.[] 史密斯著,张瑞峰等译.数字信号处理[M].北京:人民邮电出版社,2010:218-222.[] 石云霞,张志伟,范秋华.MATLAB在滤波器设计中的应用[J].青岛建筑工程学院学报.2004,25(2):93.[] 维纳.K.恩格尔,约翰.G.普罗克思.数字信号处理:从原理到应用[M].西安:西安交通大学出版社,2002.6:250-264.[] Sanjit K.Mitra.Digital Signal Processing:A Computer-Based Approach[M].北京:清华大学出版社,2001.8:190-195.李菲参考文献[1] 胡广书.数字信号处理、理论、算法与实现[M].北京:清华大学出版社,1997:23-27.[2] 楼顺天,李博菡.基于MA TL AB 的系统分析与设计-信号处理[M].西安:西安电子科技大学出版社,1998:48-55 .[3] L N De Castro , F J V on Zuben. An Evolutionary Immune Network forDataClustering[C].Proceedingof the IEEE SBRN ,2000:84- 89.[4] 程佩青.数字信号处理教程[M] . 北京:清华大学出版社,2001:224-230.[5] 丁玉美,高西全.数字信号处理2版[M] .西安:西安电子科技大学出版社, 2001:73-85.[6] 罗军益,李磊民,陈泉根. IIR 滤波器的设计研究[J].微计算机信息, 2 0 0 7:44-52 .[7] Powell and Chau: "A Technique for realizing linear phase IIR filter" in IEEE Transactions on SignalProcessing[J].VOL.39, No.11, NOVEMBER 1991, 2425- 2435.[8] Fejzo Z., H.Lev- ari.Aadaptive Laguerre - lattice filters [J].IEEE Trans. Signal Processing,1997,45:3006- 3016.[9] 方小明,姚善化. 基于MATLAB 辅助设计IIR滤波器的方法研究[J] . 仪表技术, 2008:321-330.[10] 倪养华. 数字信号处理与实现[M] .上海:上海交通大学出版社,1998:23-41.[11] 胡广书. 数字信号处理:理论、算法与实现[M] .北京:清华大学出版社,1997.144-147.[12] 邓华,张振中,张海洋. MA TLAB通信仿真与应用实例详解[M] .北京:人民邮电出版社,2003:171-175.[13] 王钦笙.数字通信[M].北京:人民邮电出版社.1993:212-220[14] 王世一.数字信号处理[M] .北京:北京理工大学出版社,2003,2,重版[15] 楼顺天、李博菡. 基于MA TLAB的系统分析与设计-信号处理[M] .西安:西安电子科技大学出版社,1998:155.[16] 施阳. MA TLAB语言工具箱[M].西安:西北工业大学出版社,1999:163-165.[17] 王沫然. Simulink建模及动态仿真[M].北京:电子工业出版社,2002:311-320.[18] 张志涌.精通MATLAB5.3版[M].北京:北京航空航天大学出版社,2000:274-277.[19] 薛定宇.基于MA TLAB/Simulink的系统仿真技术与应用[M].北京:清华大学出版社,2002:251-253.[20] 王华奎,张立毅.数字信号处理及应用[M] .北京:高等教育出版社,2004:166.康鑫参考文献[1] 屠德纪.自动气象站组网与GPS无线通信[J].气象水文海洋仪器.2006,9(3):31-34.[2] 李黄.自动气象站实用手册[M].北京:气象出版社,2007:16-35.[3] 全国大学生电子设计竞赛获奖作品汇编[M].北京:北京理工大学出版社,2004:24-26.[4] 李勇,艾竹君,刘巧云.一种新型温湿度测量系统的设计[J].低温与超导.2007,35(5):451-452.[5] 伍萍辉,廖智,赵葵银.传感器世界[J].应用学报.2001,2(V018):29-32.[6] 李忠海.1KW调频发射机固态改造[J]. 广播与电视技术.2005,32(04):79-92.[7] 要忠.调频发射机自动监控报警器原理分析[J]. 声屏世界.2005,12(03):41-74.[8] 代芬,漆海,霞俞龙.几种常用逻辑电平电路的特点及应用[J].电子设计应用.2005,5(6):77-79.[9] 顾晓春,徐进. 低泄露限幅器的研究[J].半导体情报.2000,4(03):32-56.[10] Caverly R H, Quinn M J. Time domain modeling of PIN control and limiter diodes [J].IEEE MTT-SDigest.1999, 34(23):719-722.[11] 浦志卫.音频功率集成电路及功率器件研究[D].浙江:浙江大学出版社,2006.[12] 陈钰.一种采用交错耦合VCO和高速前置分频器的频率合成器[J].微电子学.2001,3(8):22-47.[13] Wang guang jun.DS18B20:1-Wire Digital Thermometer [J].DALLAS.1999, 5(8):4-7.[14] 宋家友.集成电子线路设计手册[M].福建:福建科学技术出版社,2002:112-134.[15] 高鹏,安涛,寇怀成Protel99 入门与提高[M].北京:人民邮电出版社,2000:8-203.[16] 张友汉.电子线路设计与应用[M].福建:福建科学技术出版社,2001:44-54.[17] 何强,王丹.基于MC145152-2芯片的频率合成器的设计[J].电子工程师.2003,4(31):33-42.[18] 张毅刚.MCS-51单片机原理及应用(第三版)[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2004:378-390.[19] 郑义,陈俊.用AT89C52和TLC1543实现数据采集系统[J].电子世界.2004,15(2):24-25.[20] Pan Dawei, Wang Pu.12864LCD waveform display system based on research[J].Instrumentation..2008, 3(22):107-141.[21] 景巧健,尹清华.MG-12864液晶显示器在智能仪表中的应用[J].化工自动化及仪表.2003,30(6):62-64.[22] Yu Dan, Chen Guangdong. Universal character LCD display and computer interface design [J]. Transport.2004, 6(12):62-79.胡玉婷参考文献[1] 张亚涛,赵红武,红波.电力自动气象站集成网络系统设计与实现[J].机械机电.2008,36(27):79-82.[2] 高太长,刘西川,刘磊.自动气象站及气象传感器发展状况和前景分析[C].第三届全国虚拟仪器大会论文集. 南京:解放军理工大学出版社,2008:128-129.[3] 伍萍辉,廖智,赵葵银.传感器世界[J].应用学报.2001,25(04):29-32..[4] 夏伟.关于远程测温系统的研究[J].石家庄经济学院信息工程.2006,43(12):34-38.[5] 黄海云,刘华珠,孙玲玲.低功耗CMOS限幅器放大器设计[J].电路与系统学报.2007,12(05):7-9.[6] 赵静.晶体三极管管脚判别[J].电子制作.1998,12(01):9-12.[7] 陈珍,张悲鸿.集成锁相环“CD4046”的研究与开发[J].兰州铁道学院学报.1993,34(23):24-26.[8] Lei Shaogang. CD4046 PLL-based composition and application of [D]. Xi'an:College of AviationTechnology, 2006.[9] 刘杰.移频轨道电路参数测试及信号处理技术的研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨理工大学,2003.[10] 金凤莲,李福军.应用PSPICE程序辅助分析鉴频放大器[J].电子与自动化.1995,23(07):42-45.[11] 田玲,黎飞.电子电路与综合实验课程建设研究与实验[J].电气电子教学学报.2006,22(05):19-23.[12] ZHANG You-de.single-chip microprocessor theory.application and test[M].shanghai:FudanUniversity Press,2003:34-54.[13] 张斌,吴从兵,周自泉.基于AT89C52下智能化电镀设备控制系统设计[J].电子技术.2008,35(11):24-36.[14] 李素环,叶斌.应用单片机实现现场非接触温度测量控制技术[J].电子世界.2002,33(06):29-34.[15] Pan Dawei, Wang Pu. 12864LCD waveform display system based on research[J].Instrumentation.2008,10(06): 107-141.[16] 赵娟,高正明,李艳丽.点阵式汉子电子显示屏的设计制作[J].第二炮兵工程学院.2002,22(11):22-35.[17] 杨海涛,于久思,祖士珍.内置SED1520控制驱动器的图形液晶显示模块MGLS-12032A在智能测试仪中的应用[J].国外电子元器件.2006,11(09):11-33.[18] 徐云强,刘蓉.液晶控制器SED1520与单片机mPSD3334D的接口及显示设计[J].电子设计应用.2007,23(06):33-47.[19] 陈光达,何莘.MGLS-12032A/B液晶显示模块及与单片机的软硬件接口[J].电子科技.1999,19(12):9-10.[20] 陈力平.SED1520控制器在环境监测系统中的应用[J].微计算机信息.2006,34(21):24-37.[21] 精电蓬远.内置SED1520控制器图形液晶显示模块使用手册(第二版)[M].北京:北京精电蓬远显示技术有限公司,2003:12-34.[22] 李红萍,贾秀明.基于单片机的电子显示屏控制系统的设计[J].兰州实华职业技术学院.2006,22(07):11-19.[23] 王幸之.AT89系列单片机原理与应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,2004:33-35.[24] 张毅刚.MCS-51单片机原理及应用(第三版) [M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2004: 78-90.刘强参考文献[1] 范维澄,王清安等.火灾学简明教程[M].合肥:中国科学技术大学出版社,1995:10-22.[2] 花铁森,吴启鹏.新世纪消防科学技术展望[J].中国消防大全.2000,8(15):4-5.[3] Stephenson,M.D.Automatic Fire Detection Systems.Wiring Installations and Supplies[M].californiausa:electronic trend publications.1985,156(7):239-243.[4] 李宏文,张向阳.建筑物火灾监控系统的智能化发展[J].工程设计CAD与智能建筑,2002,(2):21-25.[5] 宋中才.智能建筑中火灾自动报警系统的设计[J].重庆邮电学院学报,2003,(9);96-98.[6] BukowskiR.W.,BudnickE.K.,SehemelC.F. Estimates of the Operational Reliability of Fire ProtedionSystems[J].Fire Protection Engineering,2002,6(5):134-150.[7] 李力.中国火灾探测技术的现状及发展趋势[J].火灾科学.2001, 10(2): 116-119.[8] 晓京.火灾探测报警技术的发展趋势[J].安徽消防.2003,2(3):127-153.[9] Texas Instruments company,High speed CMOS PLL CD4046A product datasheet,2003.[10] 陈邦媛.射频通信电路[M].北京:科学出版社,2004: 373-376.[11] 阳昌汉.高频电子线路[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2000:74-91.[12] 王幸之.单片机应用系统抗干扰技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,1999:50.[13] 李明.NTC热敏电阻用于可燃性气体监测的研究[J].热敏电阻技术.2000,15(2):30-60.[14] 顾文照,顾月清等.催化燃烧式可燃气体微机化监测技术研究传感技术[M].辽宁:辽宁大学出版社,1999:63-68.[15] 张达明.单片机微机控制及应用技术[M].北京:机械工业出版社,2006:384-386.[16] 纪达.单片机应用系统开发实例导航[M].北京:人民邮电出版社,1996:125-131.[17] 刘建周,范健,王小刚.催化燃烧反应与甲烷传感器稳定性的研究[J].煤矿安全.2002,15(6):10-30.[18] 王宜怀.12位A/D转换器TLC2543与51系列单片机接口技术[J].苏州丝绸工学院学报,1999,(05)23-47.[19] 李宏,张家田等.液晶显示器件应用技术[M].北京:机械工业出版社,2005:37-76.[20] 北京青云创新公司.图形点阵模块LCM240128ZK使用说明书,2004:6-34.[21] 石成英,李进军,刘志强.图形点阵液晶显示模块与单片机接口技术[J].国外电子测量技术.2004(4):50-53.[22]Graeb DA. Computed tomographic diagnosis of intraventricular hemorrhage[J].Etiology andPrognosis,Radiology.2002,143(1):130-145.韩冰参考文献[1] 花铁森.消防报警产品和系统的技术现状与市场[J].安防科技.2003,67(6):4-12.[2] Stephenson. Automatic fire detection systems [J].Wirin Installations and Supplies.1985,31(3): 239-243.[3] 李宏文,张向阳.建筑物火灾监控系统的智能化发展[J].工程设计CAD与智能建筑.2002,(2): 21-25.[4] 宋中才.智能建筑中火灾自动报警系统的设计[J].重庆邮电学院学报(自然科学版).2003,(9): 96-98.[5] Holt,Mike. Fire alarm signaling systems [J].Electrical Construction and Maintenance.2003,102(8):40,42-43.[6] [美]理查德·S·休斯顿.对数视频放大器[D].北京:国防工业出版社,1978.[7] 孔有林.集成运算放大器及其应用[M].北京:人民邮电出版社,1988:20-27.[8] 唐文彦.传感器(第4版)[D].北京:机械工业出版社,2007.[9] 刘迎春,叶祥斌.传感器原理设计与应用[M].长沙:国防科技大学出版社,2004:102-115.[10] 杨帮文.最新传感器实用手册[M].北京:人民邮电出版社,2004:50-80.[11] 刘灿军.实用传感器[M].北京:国防工业出版社,2004:16-28.[12] Y Chen. Dynamic power manage ment based on Wavelet Neural Network in Wireles Sensor Networks[J].IEEE Computer Society.2007,33(7):431-436.[13] 陈莉,陶正苏.环境监测无线传感器网络节点的设计[J].仪表技术与传感器.2008,86(10):7-8.[14] 刘士兴,张永明等.一种无线传感器网络火灾监测系统的设计与实现[J].传感器与微系统.2008,(10):101-104.[15] 张大踪,杨涛,魏东梅.一种低功耗无线传感器网络点的设计[J].仪表技术与传感器.2006,46(10):54-57.[16] P Turk. Embebbed modem data book [J].TDK semiconducting corp.1997,34(2):51-76.[17] 杨振江,蔡德芳.新型集成电路使用指南与典型应用[M].西安:西安电子科技大学出版社,1998:32-37.[18] 万心平,张厥胜.集成所相环路-原理,特性,应用[M].北京:人民邮电出版社,1990:45-49.[19] 童诗白,华成英.模拟电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,2004:67-74.[20] 胡宴如.高频电子线路[M].北京:高等教育出版社,2002:34-43.[21] M Kass. Iris identification of acquisition system research [J].Computer security.2007,3(2):449-456.[22] 博战捷,刘淑琴,刘美玲.过调幅AM信号的参数测量与计算[J].电声技术.2007,31(3):34-36.参考文献[1] 徐广文,谢兆鸿等.粮仓温度检测无线传输系统的研究[J].粮食储藏.2005,(34):49-51.[2] 马寿安.中央储备粮代储监管工作的经验总结与问题分析[J].粮油仓储科技通讯.2005,(3):2-4.[3] 王博,李迅,马宏绪等.基于nRF2401的无线数据传输系统[J].电子工程师.2004,30(8):17.[4] Qingshan Shan,Brown D,Ying Liu.Wireless temperature sensor network for refrigeratedvehicles[J].Industrial Electronics,IEEE.2005,(3):1209-1214.[5] 吴栋苗.无线射频数据采集系统及其应用[J].煤炭技术.2005,(24):07-23.[6] 张彦兵,刘永前,李义强.1-Wire总线驱动电路设计[J].传感技术学报.2006,19(4):1020.[7] Dallas Semiconductor Corporation.DSl8B20 Programmable Resolution 1-wire Digital Thermometer[P].Product Datasheet.2002.[8] Nordic.SEMICONDUCTOR Single chip 2.4GHz Transceiver[P].Product Specification,Datasheetorder code:070604-nRF2401,2004.[9] 刘雨刚,洪炳林,郝文慧.基于DSl8B20的高精度矿用温度传感器设计[J].国外电子元器件.2006,(12):35.[10] 丁晓进,史小军,朱为.基于DSl8B20的多点温度检测[J].电子工程师.2006,32(7):12.[11] 雷振亚.射频/微波电路导论[M].西安:西安电子科技大学出版社,2005:13-49.[12] 陈锋,余强.基于nRF24L01的无线温度监测系统[J].工业控制计算机,2010,(12):24-26.[13] 田爽,闫晨光.粮仓无线温度测控及报警系统[J].微计算机信息,2010,(17):15-17.[14] 李荣正,刘启中,陈学军编著.PIC单片机原理及应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,2005:57-98.[15] 张毅刚,彭喜元,姜守达,乔立岩编著.新编MCS-51单片机应用设计(第二版)[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2006:103-146.[16] 曾鹏,于海斌等.现场级无线通信协议研究[J].信息与控制,2002,3l(5):396-400.[17] 沈红卫.单片机应用系统设计实例与分析[M].北京:北京航空航天大学出版社,2003:253-264.[18] 谭浩强著.C程序设计(第三版)[M].北京:清华大学出版社,2005:270-321.[19] 张军,吴建锋.基于无线传感器网络的温湿度检测系统[J].杭州电子科技大学学报,2010,(6):26-28.[20] 谭辉.nRF无线SOC单片机原理与高级应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,2009:75-82.[21] 范博.射频电路原理与实用电路设计[M].北京:机械工业出版社,2006:45-63.[] Nicholson S E.A pollution model for street-level air.Atmospheric Environment[J].1975,9:19-31.[] Forman R T T,Alexander L E.Roads and their major ecological effects[J].Annual Review of Ecology and Systematic.1998,(29):207-231.[] 程子峰,徐富春.环境数据统计分析基础[M].北京:化学工业出版社,2006:100-103.[] 杨雷,郑国恒,潘跃年,裴红星.基于MCU芯片的车流检测装置[J].传感器技术.2003,(7):33-37.[] GUPTE S,MASOUD O,MARTN RFK.et al Detection and classification of vehicles[J].IEEE Trans on Distributed Smart Cameras(ICDSC-07).2007:67-74.[] 熊雪晖,张泽兵.用AMR传感器设计高速公路检测系统[J].电子技术.2006,(2):55-57.[] CARUSO M J;BRA TLANDT;SMITH CH.A new perspective on magnetic field sensing[J].Sensors.1998,(12):34-46.[] 戚秀真,王文斌,李娜.一种车辆超限自动检测系统设计[J].现代电子技术.2006,(15):119-121.[] David Tse,Pramod .Viswanath.Fundamentals of Wrieless Communication[J].Cambridge University Press.2005,2(8):156-158 .[] 任艳玲.MULTISIM 8.0在MC1496构成的调幅器中的运用[J].中国科技信息.2006,(21):157-160. [] 樊昌信.通信原理[M].北京:国防工业出版社,2009:111-112 .[] 浙江万里学院.快速乘法器的设计与实现[J].浙江万里学院学报.2005,(2):24-30.[] 孟德明,雷连英.模拟乘法器MC 1496仿真分析[J].科技信息.2010,(29):10-11.[] 张仁英.从调幅到调频又回到调幅[J].北京印刷学院学报.2005,(2):16-19.[] 赵淑范,陈昊宇.集成模拟乘法器与调幅波信号解调电路设计与测试[J].长春大学学报.2006,16(3):35-38.[] 陈庆新.调频立体声广播的发展[J].电声技术.1992 ,(5):13-16.[] 于红珍.通信电子线路[M].北京:清华大学出版社,2009:171-172.[] 张肃文.高频电子线路[M].北京:高等教育出版社,2004:133-141.[] 朱永辉.BA1404调频立体声发射芯片的原理与应用[J].国外电子元器件.2000,(4):10-12.[] 沈伟慈.高频电路[M].西安:西安电子科技大学出版社,2000:98-112.[] 彭惠娴.音频处理中的预加重及其电路[J].电声技术.1995,2(10):6-8.[] 谢自美.电子线路设计-实验-测试[M].武汉:华中理工出版社,2000:34-37.参考文献[1] 崔学慧,王新民.山体滑坡致灾因子的定量评价[J].鞍山师范学院报,2002,4(8):37-40.[2] 范宏喜.加强地质灾害易发区致灾机理模式研究[J].中国地质灾害与防治学报,2010,3(3):140-141.[3] 牛余朋.基于单片机的超声波测距系统[J].兵工自动化,2005,(4):77-79.[4] 史晓华,杜新培.超声波测距系统[J].科技广场,2008,(5):45-46.[5] F.Akyildiz,W.Su,Y.Sankarasubramaniam.A survey on sensor networks[J].IEEE CommunicationsMagazine,2002,40(8):102-114.[6] 何希才,薛永义.传感器及其应用实例[M].北京:机械工业出版社,2004:138-152.[7] 周应华,蔡雪梅,刘燕飞.超声测距系统设计[J].装备制造技术,2008,(11):67-69.[8] 赵负图.最新传感器实用电路手册[M].西安:化学工业出版社,2002:40-50.[9] 杨帮文.新编传感器实用宝典[M].北京:中国机械工业出版社,2005:23-35.[10] 胡汉才.单片机原理及接口技术[M].北京:清华大学出版社,2004:27-46.[11] 刘守义.单片机应用技术[M].西安:西安电子科技大学出版社,2002:15-17.[12] 王代华,张志杰.基于nRF905的无线数据传输系统[J].国外电子元器件,2008,(1):1-15.[13] 谭洪涛.单片机设计测距仪原理极其简单应用[J].现代电子技术,2004,(18):94-96.[14] 唐文彦.传感器[M].北京:机械工业出版社,2007:80-95.[15] 刘灿军.实用传感器[M].北京:国防工业出版社,2004:16-28.[16] 童峰,许水源,许天增.一种高精度超声波测距处理方法[J].厦门大学学报,2001,37(4):33-46.[17] 吕跃刚,高晟辅,范俊峰.基于nRF905的无线数据传输模块的设计及其实现[J].传微计算机信息,2006,(19):23-56.[18] 李群芳.单片微型计算机与接口技术[M].北京:电子工业出版社,2005:256-260.[19] 童诗白.模拟电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,2000:79-95.[20] Herring Tonder.Ultrasonic range finder uses few components[J].E D N, 2000,(6):23-26.[21] 刘连青.数字通信技术[M].北京:国防工业出版社,2003:7-8.[1] 邹旭东.变速恒频交流励磁双馈风力发电系统及其控制技术研究[M].武汉:华中科技大学.2003:4-5.[] 尹玲玲,胡育文.交流电机变速恒频风力发电技术[J].电气传动.2005,35(10):7-10.[] 耿华,杨耕,崔扬等.并网型风力发电系统的现状与发展[J].东方电气评论.2006,20(2):1-7.[] 刘细平,林鹤云.风力发电机及风力发电控制技术综述[J].大电机技术.2007,3(55):17-20.[] 马洪飞,许殿国,苗立杰.几种变速恒频风力发电系统控制方案的对比分析[J].电工技术杂志.2000,10(2):54-56.[] 吴运东.世界并网型风电机技术发展趋势[J].风力发电.2001,17(1):1-4.[] 沈德昌.海上风电方兴未艾[J].太阳能.2003(2):71-74.[] 倪安华.我国海上风力发电的发展与前景[J].安徽电力.2007,24(2):64-68.[] 倪受元.风力机的工作原理和气动力特性[J].太阳能.2001,1(1):12-16.[] 叶杭冶.风力发电机组的控制技术[M].北京:机械工业出版社.2006:12-18.[] 黄科元,贺益康.矩阵式变换器励磁的双馈风力发电机系统[J].太阳能学报.2002,23 (6):732-737.[] 黄科元,贺益康,卞松江.矩阵式变换器交流励磁的变速恒频风力发电系统研究[J].中国电机工程学报.22(11):100-105.[] 伍小杰,柴建云.变速恒频双馈风力发电系统交流励磁综述[J].电力系统自动化,2004,28(23):92-96.[] 林成武,王凤翔,姚兴佳.变速恒频双馈风力发电机励磁控制技术研究[J].中国电机工程学报.2003,23(11):122-125.[] 何东升,刘永强,王亚.并网型风力发电系统的研究[J].风电技术报.2008,34(1):142-147.[] 代洪涛,邹秋滢,林成武.变速恒频双馈风力发电机控制系统研究[J].沈阳工业大学学报.2003,25(8):479-481.[] B.Rabelo,W.Hofmann.Control of optimized power flow in wind power plants with doubly-fed induction generators[J].2003,1563-1568.[] 黄顺礼.风力发电装置的异步化同步发电机的运行工况[J].新能源.1992,14(5):12-18.[] 贺益康,郑康,潘再平.交流励磁变速恒频风电系统运行研究[J].电力系统自动化.2004,28(13):55-59.[] 相会杰,吕晓美,郑洪涛.交流励磁变速恒频风力发电系统的实验[J].太阳能学报.2005,26(6):772-779.[] 陈伯时,电力拖动自动控制系统(第2版)[M].北京:机械工业出版社.1992:5-6.[] 刘其辉,贺益康,卞松江.变速恒频风力发电机空载并网控制[J].中国电机工程学报.2004,24(3):6-11.[] Tang Xu A flexible active and reactive power control strategy for a variable speed constant frequency generating [J].Power Electronics.1996,10(4):472-478.[] 赵斌,许洪华.大型风力发电机组的软并网控制系统[J].新能源.2002,22(12):45-47.[] 柳青,李文举,张艺曼.风电并网运行分析[J].能源与环境.2008,1:55-57.[] 秦涛,宋振红.交流励磁变速恒频风力发电系统并网控制技术研究[J].电网与水力发电进展.2008,24(2):48-54.邢景武参考文献[1]花铁森,吴启鹏.新世纪消防科学技术展望[J].中国消防大全.2000,8(15):4-5.[2]刘勇,消防报警产品和系统的技术现状与市场[J].安防科技.2003,6(11):4-12.[3]Stephenson,M.D.Automatic Fire Detection Systems.Wiring Installations and Supplies[M].californiausa:electronic trend publications.1985,156(7):239-243.[4]张向阳.建筑物火灾监控系统的智能化发展[J].工程设计CAD与智能建筑,2002,2(13):21-25.[5]张达明.单片机微机控制及应用技术[M].北京:机械工业出版社,2006:384-386.[6]纪达.单片机应用系统开发实例导航[M].北京:人民邮电出版社,1996:125-131.[7]唐文彦.传感器(第4版)[M].北京:机械工业出版社,2007:80-95.[8]刘迎春,叶祥斌.传感器原理设计与应用[M].长沙:国防科技大学出版社,2004:102-115.[9]杨帮文.最新传感器实用手册[M].北京:人民邮电出版社,2004:50-80.[10]刘灿军.实用传感器[M].北京:国防工业出版社,2004:16-28.[11]杨帮文.新编传感器实用宝典[M].北京:中国机械工业出版社,2005:23-35.[12]赵负图.最新传感器实用电路手册[M].西安:化学工业出版社,2002:40-50.[13]阳昌汉.高频电子线路[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2000:74-91.[14]康华光.电子技术基础上册[M].北京:高等教育出版社,1993:4-8.[15]赵春华.测控电路原理[M].北京:高等教育出版社,1999:46-52.[16]消防部门审定.火灾自动报警系统[M].上海:上海科学技术文献出版社,2002:15-20.[17]electronic trend publications in advance in packaging markets and trends[M].california usa:electronictrend publications,2004:105-150.[18]王复兴.火灾探测器的发展趋势[J].当今科技.2005,14(5):5-9.[19]马兰.国外火灾探测器的最新进展[J].当今科技.2003,8(12):13-21.[20]薛均义,张言武.MSC-51/96系列单片微型计算机及其应用[M].西安:西安交通大学出版社,1994.10:100-115.[21]Graeb DA. Computed tomographic diagnosis of intraventricular hemorrhage[J]. Etiology andPrognosis,Radiology.2002,143(1):130-145.董硕佳参考文献[19]潘其光.常用测温仪表技术问答[M].北京:国防工业出版社,1989:26-30.[20]周航慈.单片机应用程序设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,1991:14-17.[21]刘书明,冯小平.数据采集系统芯片STC12C5410AD原理与应用[M].西安:西安电子科技大学出版社,2000:4-5.[22]李建民,单片机在温度控制系统中的应用[J].江汉大学学报.1990,23(6):20-23.[23]蔡美琴.MCS-51系列单片机系统级及其应用[M].北京:高等教育出版社,1992:4-12.[24]张毅刚,彭喜元,乔立岩.新编MCS-51系列单片机应用设计[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2003:75-80.[25]丁元杰.单片机原理及应用[M].北京:机械工业出版社,1993:22-28.[26]胡汉才.单片机原理及接口技术[M].北京:清华大学出版社,1996:33-36.[27]J.N.Kahn,R.H.Katz,and K.S.J.Pister.Next century challenges:mobile networking for smartdust[J].Journal of Communications and Networks.2000,2(3):188-189.[28]张培仁,周延萍,马云.一种基于单总线和CAN总线大型温度监测系统[J].微计算机信息.1991,16(7):21-25.[29]李业德,唐诗.单片机和DS18B2组成的多点温度测控系统[J].山东工程学院学报.1991,13(2):80-95.[30]刘鸣,车立新,陈兴梧.温度传感器DS18B20的特性及程序设计方法[J].电测与仪表报.2001,14(23):50-80.[31]陈浩.基于智能传感器和单片机的温度监测系统[D].中国优秀博硕士学位论文全文数据库:硕士,2005.[32]谢光忠,蒋亚东.温湿度智能数据采集控制系统的研制[J].传感器报.2001,47(12):23-35.[33]李光忠.基于单片机的温湿度检测系统的设计[D].中国优秀硕士学位论文全文数据库:硕士,2008.[34]Jan Axelson.Designing HS1100 Circuits[J].The Computer Applications Journal.1999, 53(7) :20-23 .[35]杨世成.信号放大电路[M].北京:电子工业出版社,1995:7-9.[36]杜深慧.温湿度检测装置的设计与实现[D].中国优秀博硕士学位论文全文数据库:硕士,2006.[37]梁冠杰,陈因.仓库的温湿度微机化监控[J].电力学报.1994,167(2):40-50.[38]刘君华.现代检测技术与测试系统设计[M].西安:西安交通大学出版社,2000:100-115.[39]De S,Qiao CM,Wu HY.Meshed multipath routing with selective forwarding:anefficient strategy inwireless sensor networks[J].Computer Networks.2003,15(4):481-497.参考文献[1] 毛健全.煤层甲烷资源的内开发与利用[M].贵州:贵州地质出版,1997:253-259.[2] 周军民,何陆洋.耿村煤矿“1.25”特大瓦斯爆炸原因及防范措施[J].中国煤矿安全. 2001,14(1):32-33.[3] 李鸿雁.基于单片机控制的甲烷浓度报警监控仪电脑开发与应用[M].西安:电子科技大学出版社,2002,15(8):29-30.[4] 王君,凌振宝.传感器原理及监测技术[M].吉林:吉林大学出版社,2003:267-290.[5] Liobet E, Brezmes J, Vilanova K. Qualitative analysis of volatile organic compounds using transientand steady state response of a thick film tin oxide gas sensor array[J]. Sensors and Actuators B.1997, 4(11):13-21.[6] Romain A C, Nicolas J, Wiertz V. Use of a simple tin oxide array to identify five malodors collected inthe field[J]. Sensors and Actuators B. 2000, 6(12):73-79.[7] Nakamoto T, Okazaki N, Monizumi T. High speed active gas/odor sensing system using adaptivecontrol theory[J]. Sensor sand Actuators B. 2000, 12(41):183-188.[8] 沈建华,杨艳琴等.MSP430系列16位超低功耗单片机原理与应用[M].北京:清华大学出版社,2004:7-25,106-124.[9] 石成英,李进军,刘志强.图形点阵液晶显示模块与单片机接口技术[J].国外电子测量技术.2004(4):50-53.[10] 余皓,徐良.新型多路可燃气体检测电子鼻[J].仪表技术与传感器.2002:46-49.[11] 张延松.煤矿井下有害气体的危害及预防[J].煤矿安全.1996,12(2):14-16.[12] 朱经国.可燃气体监测报警器的检定[M].北京:北京计量出版社,2001:53-100.[13] 王幸之.单片机应用系统抗干扰技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,1999:50.[14] 李明.NTC热敏电阻用于可燃性气体监测的研究[J].热敏电阻技术.2000,15(2):30-60.[15] 顾文照,顾月清等.催化燃烧式可燃气体微机化监测技术研究传感技术[M].辽宁:辽宁大学出版社,1999:63-68.[16] 刘建周,范健,王小刚.催化燃烧反应与甲烷传感器稳定性的研究[J].煤矿安全.2002,15(6):10-30.[17] 肖鸣,陈岱.干涉法实现CH4浓度的直读式测量[M].北京:中国地质大学出版社,2002:30-50.[18] 自晓东.交叉气体反应对气体检查装备的影响[J].安全与环保技术.2000,15(4):10-35.[19] Wilson D M, De Wceerth S P. Signal processing for improving gas sensor response time[J]. Sensors。