家居智能照明系统的设计设计
智能家居系统的设计原理

智能家居系统的设计原理智能家居系统是通过将传感器、通信设备和控制器等技术应用于家庭环境,实现对家居设备和设施的自动化管理和控制的系统。
其设计原理主要包括以下几个方面:一、传感器技术智能家居系统的设计离不开传感器技术的应用。
传感器可以感知家居环境的各种参数,如温度、湿度、光照强度等,并将这些参数转化为数字信号,供控制器进行处理。
常见的传感器包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器等。
二、通信技术智能家居系统的核心在于实现设备之间的互联互通。
通信技术在智能家居系统中起着至关重要的作用。
常见的通信技术包括无线通信(如Wi-Fi、蓝牙)和有线通信(如以太网、电力线通信)。
通过使用这些通信技术,各个智能设备可以实现远程监控和远程控制,提高了用户对家居环境的管理便捷性。
三、控制器技术控制器是智能家居系统的中枢,负责接收传感器传来的数据,并根据预先设定的规则进行分析和处理。
控制器通常由微处理器和内存组成,具有较强的运算和存储能力。
通过控制器,用户可以设置各种场景模式,如起床模式、睡眠模式、离家模式等,实现智能设备之间的协同工作,提高居住的舒适度和便利性。
四、智能算法智能算法是智能家居系统的重要组成部分。
它通过对传感器数据的分析和处理,能够对用户的行为习惯和需求进行学习和识别,并根据学习结果进行相应的响应和调节。
例如,智能家居系统能够根据用户的作息时间自动调节室内温度和照明亮度,提供个性化的使用体验。
智能算法的应用可以大幅提高智能家居系统的智能化水平。
五、安全和隐私保护随着智能家居技术的发展,安全和隐私保护问题备受关注。
智能家居系统设计时需要考虑到如何保护用户的个人隐私和数据安全。
采用合适的加密技术、权限管理策略等措施,确保用户的数据不会被非法获取和滥用。
六、人机交互界面智能家居系统需要提供友好的人机交互界面,方便用户与系统进行交互和管理。
界面可以采用触摸屏、语音识别、手势识别等技术,用户可以通过这些方式对智能设备进行操控和设置。
基于无线网络的智能照明系统的设计与实现

基于无线网络的智能照明系统的设计与实现随着科技的快速发展,智能化设备在日常生活中越来越常见。
其中,基于无线网络的智能照明系统成为了一个备受关注的领域。
这种系统可以通过无线网络实现对照明设备的远程控制和智能化管理,提高照明效果,节约能源并增加使用者的便利性。
本文将详细介绍基于无线网络的智能照明系统的设计与实现。
一、技术原理基于无线网络的智能照明系统主要依赖于无线网络和智能化控制技术。
首先,需要在照明设备中集成Wi-Fi模块,以与无线路由器进行通信连接。
其次,通过智能手机或计算机等设备与无线路由器相连,通过无线网络与照明设备进行通信。
最后,通过软件或APP等控制界面,用户可以远程操控照明设备的开关、亮度调节、颜色变换等功能,实现智能化的照明管理。
二、系统设计1. 硬件设计智能照明系统的核心硬件主要包括照明设备和无线通信模块。
照明设备可以选择LED灯具,因为其具有低能耗、高亮度和长寿命的特点。
LED灯具可以通过特定的电路与无线通信模块相连,实现与无线网络的通信。
同时,为了方便用户的操作,还可以在照明设备上添加按键或触摸面板,以实现手动控制的需求。
2. 软件设计智能照明系统的软件设计主要包括三个方面:无线通信协议、通信控制协议和控制界面设计。
无线通信协议可以选择常用的Wi-Fi协议,如IEEE 802.11。
通过Wi-Fi连接,照明设备可以与无线路由器实现通信,并与用户设备建立连接。
同时,还可以选择其他无线通信技术,如蓝牙或Zigbee等,以满足不同场景的需求。
通信控制协议是照明设备与用户设备之间进行数据传输的规则。
可以借鉴现有的网络通信协议,如TCP/IP协议栈。
通过定义合适的协议,可以实现照明设备的远程控制和数据交换。
控制界面设计是用户与智能照明系统进行交互的重要环节。
可以设计一个图形界面的APP,通过手机或计算机等设备进行控制。
用户可以在手机或计算机上选择不同的场景,进行对应的照明设备控制。
同时,还可以设置定时开关、亮度调节和颜色变化等功能,满足用户的个性化需求。
基于单片机的智能照明控制系统设计论文

基于单片机的智能照明控制系统设计论文智能照明控制系统设计摘要:随着科技的进步与发展,智能家居设备也在不断提升,智能照明控制系统是智能家居的重要组成部分。
本论文以单片机为核心,设计了一种基于单片机的智能照明控制系统。
该系统通过感应器和环境光传感器,实现了自动控制灯光的亮度和开关,并可通过手机APP进行远程控制。
通过实验验证,表明该系统具有良好的稳定性和可靠性,能够满足用户对智能照明的需求。
关键词:智能照明,单片机,感应器,环境光传感器,手机APP1.引言随着能源消耗问题的日益突出,节能减排成为了当代社会的重要任务。
智能照明控制系统作为一种新型的照明技术,通过利用传感器和控制器,实现智能化的照明控制,可以有效地降低能源消耗,提高照明质量。
基于单片机的智能照明控制系统通过集成传感器和控制器的功能,可以实现自动调光、自动开关、定时控制等功能,并可以通过手机APP进行远程控制,方便用户使用。
2.系统设计2.1系统硬件设计该系统由单片机、感应器、环境光传感器和手机APP等组成。
单片机作为系统的核心,负责接收传感器的信号并控制灯光的亮度和开关。
感应器负责检测周围环境中的人员活动,当有人进入房间时,感应器会发送信号给单片机,触发灯光的开启。
当人员离开房间一段时间后,感应器会发送信号给单片机,触发灯光的关闭。
环境光传感器用于检测周围环境的光强度,根据光强度的变化,单片机可以调节灯光的亮度,以达到节能的目的。
手机APP通过与单片机的通信模块建立连接,可以实现远程控制灯光的开关和亮度调节。
2.2系统软件设计系统的软件设计主要包括单片机的程序设计和手机APP的开发。
单片机的程序设计包括感应器的信号处理和灯光控制的算法。
当感应器检测到有人进入房间时,单片机会根据环境光传感器的数据进行灯光的亮度调节。
当人员离开一段时间后,单片机会根据预设的时间延迟关闭灯光。
手机APP的开发包括与单片机通信的模块设计和用户界面设计。
通过APP,用户可以实时控制灯光的开关和亮度调节,并可以设置定时控制等功能。
毕业论文智能家居系统设计

毕业论文智能家居系统设计智能家居系统设计随着科技的不断进步和人们对生活质量的要求提高,智能家居系统成为了现代家庭的一种新趋势。
智能家居系统通过将各种设备和家居设施连接起来,实现自动化控制和智能化管理,为人们提供更加便捷、舒适和安全的居住环境。
本文将探讨毕业论文智能家居系统的设计。
一、智能家居系统的概述智能家居系统是一个集成了多种技术和设备的系统,通过无线网络或有线网络连接各种家用电器、照明设备、安防设备等,实现远程控制和智能化管理。
智能家居系统可以通过手机、平板电脑或电脑等终端设备进行操作和监控,能够根据用户的需求和习惯,自动调节室内温度、照明亮度、窗帘开合等,提供个性化的居住体验。
二、智能家居系统的主要功能1. 家庭安防功能:智能家居系统可以通过安装摄像头、门禁系统、烟雾报警器等设备,实现对家庭安全的监控和保护。
用户可以通过手机等终端设备实时查看家中的情况,一旦发现异常情况,系统会自动发送警报信息。
2. 能源管理功能:智能家居系统可以通过智能电表、温度传感器等设备,实时监测家庭的能源消耗情况。
系统可以根据用户的需求和习惯,自动调节室内温度、照明亮度等,实现节能和环保。
3. 生活便捷功能:智能家居系统可以通过语音识别、智能家电等设备,实现对家居设施的远程控制。
用户可以通过语音命令或手机App控制家电的开关、调节照明亮度、播放音乐等,提高生活的便捷性和舒适度。
三、智能家居系统的设计要点1. 系统架构设计:智能家居系统的设计需要考虑系统的可扩展性和稳定性。
可以采用分布式架构,将各个子系统独立设计,通过中央控制器进行协调和管理。
同时,需要考虑系统的安全性,采用加密技术和权限控制,防止系统被非法入侵或滥用。
2. 设备选择和集成:智能家居系统的设计需要选择合适的设备和技术进行集成。
可以选择符合国际标准的设备,确保设备的互通性和兼容性。
同时,需要考虑设备的功耗和可靠性,选择低功耗和高可靠性的设备,提高系统的性能和稳定性。
智能家居照明控制系统设计

2.2 ZigBee网络基础
ZigBee网络和传统意义上的网络是不同的。本文主要从ZigBee网络中的设备类型,网络拓扑结构以及工作模式这三方面的内容进行介绍,在ZigBee标准中,网络主要有三类网络节点、三种拓扑结构以及两种工作模式。三类网络节点分别是网络协调器(Coordinator)、路由器(Router)和终端节点(End Device);三种拓扑形式是星型拓扑、树型拓扑和网状拓扑;两种工作模式为信标(Beacon)模式和非信标(Non-beacon)模式。
1.3智能家居照明控制系统发展方向
传统的照明系统只为人们提供必要的照度,智能照明控制系统的设计主要是为了解决传统照明系统方面的不足。纵观智能照明控制系统发展,大致可分为三个阶段:照明系统的电子化、照明系统自动化和照明系统智能化2。在智能照明系统中用户可以根据需要设置不同的情景模式,另外还可以通过一些传感器感应周围环境变化,从而实现智能调节,为人们的工作、学习和生活提供更好的环境。就目前的发展来看智能照明控制发展的主要趋势主要在以下几个方面1:
关键词:智能照明系统ZigBee无线网络CC2530
Abstract
Lighting is essential to People's Daily life, as people living standard rise, the requirements of general lighting up to don't play that follow one's inclinations, and the development of electronic, munication and puter network technology provides conditions for the intelligent lighting control system, has a broad development prospects.
智能家居系统设计方案

智能家居系统设计方案第1篇智能家居系统设计方案一、项目背景随着信息技术的飞速发展,智能家居逐渐成为现代生活的重要组成部分。
通过高效、便捷的智能家居系统,用户可实现对家居设备的实时监控与智能控制,提高生活品质,降低能源消耗,确保家居安全。
二、设计目标1. 实现家居设备的远程监控与控制,提高用户生活便捷性。
2. 降低能源消耗,实现绿色环保。
3. 确保用户隐私与数据安全。
4. 提高家居安全性能,预防安全事故。
5. 系统高度可扩展,满足用户个性化需求。
三、系统架构本智能家居系统采用分层架构设计,分为感知层、传输层、平台层和应用层。
1. 感知层:负责采集各类家居设备的数据,包括温度、湿度、光照、安防等。
2. 传输层:采用有线与无线相结合的通信技术,确保数据传输的实时性与稳定性。
3. 平台层:负责处理感知层传输的数据,进行数据分析、设备控制等操作。
4. 应用层:为用户提供可视化界面,实现设备监控、控制与管理。
四、系统设计1. 感知层设计(1)传感器选型根据家居环境监测需求,选择以下传感器:- 温湿度传感器:实时监测室内温度和湿度,为用户提供舒适的生活环境。
- 光照传感器:自动调节室内照明,节省能源。
- 烟雾传感器:监测室内烟雾浓度,预防火灾。
- 燃气传感器:监测室内燃气浓度,预防燃气泄漏事故。
- 红外传感器:监测人体活动,实现智能安防。
(2)设备接入将各类传感器与家居设备进行有线或无线连接,实现数据采集与设备控制。
2. 传输层设计(1)通信协议采用MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)协议,实现轻量级、低功耗的数据传输。
(2)网络架构采用有线网络与无线网络相结合的架构,确保数据传输的实时性与稳定性。
- 有线网络:采用以太网技术,实现高速、稳定的数据传输。
- 无线网络:采用Wi-Fi、蓝牙等技术,实现设备间便捷的互联互通。
3. 平台层设计(1)数据处理与分析采用大数据技术与人工智能算法,对感知层传输的数据进行处理与分析,实现设备智能控制。
基于单片机的智能家居照明控制系统设计
基于单片机的智能家居照明控制系统设计摘要:科技的飞速发展,以及经济的飞速发展,使人们对家居照明系统也提出了更高的要求,在此背景下,智能家居照明控制系统出现在了人们的生活中。
从目前的情况来看,智能家居系统主要有家居安保系统和家用电器远程控制系统两者共同构成,而采用单片机能够提高人们的舒适度,使智能家居服务得到完善。
下面,针对基于单片机的智能家居照明控制系统设计进行分析,希望文中内容对相关工作人员可以有所帮助。
关键词:单片机;智能家居;照明控制系统;网络交换机现代人们生活质量得到了显著提高,人们在生活中不断提高对生活品质的追求。
智能家居系统在实际应用期间具有的智能化、人性化、高效化等多项优点,因此,深得人们喜爱,这也就使智能家居系统的研发成为了一项热点话题。
1 智能家居概念所谓智能家居指的是通过信息通信技术完成家庭管理,主要是对家庭中的电子设备、电器控制以及一系列家居功能,例如,对湿度、温度、照明等各个方面自动化调整,从而为人们营造一个舒适的生活环境。
智能家居的一项重要要素就是智能电力调度算法的应用,其能够为居民提供一个合理的用电系统,进而降低能源消耗量。
智能家居控制系统在具体运行期间是以微型控制器为基础,集成家庭住宅中的各种不同类型的家用电器,以及相应的电子设备,从而以最小的能耗为代价,为人们提供一个舒适的生活空间[1]。
智能家居系统是科技和社会不断向前发展的一项重要产物。
人们开展智能家居系统技术研究的核心目的就是改变人们的生活方式,提升人们的生活质量,从而使居住人们可以全面掌握家庭信息内容,完成对各项信息内容的有效监控,而且可以完成对各种不同活动行为的有效预防。
智能家居需要以住宅空间范围作为基础,利用控制系统,完成对住宅空间内环境的有效改善,进而使居住者能够感受到在居住范围内的舒适度。
针对智能家居来说,其可以是简单的电器遥控器,也可以是十分复杂的不同功能的集合。
例如,可以通过对Android 或IOS手机操作系统进行应用,通过对手势、人像、语音等进行识别,完成对住宅内部情况的全面监控,利用网络发出指令,实现对电子设备、电器的操控,进而确保住宅内的各项电器,以及电子设备都能够稳定运行,提高人们生活的舒适度[2]。
基于光电传感器的室内自动照明系统设计与控制
基于光电传感器的室内自动照明系统设计与控制室内自动照明系统的设计与控制在现代家居中扮演着重要角色。
光电传感器将光和电信号转换为可用于控制照明的信号,为室内照明系统的智能化带来了巨大的便利。
本文将探讨基于光电传感器的室内自动照明系统的设计与控制方法。
一、背景介绍随着科技的不断进步,室内照明系统正在向智能化方向发展。
传统的照明系统需要通过人工操作开关来控制灯光的亮度和开关,这在一定程度上浪费了能源。
基于光电传感器的室内自动照明系统的出现,使得灯光可以根据室内光照情况进行自动调节,既提高了能源利用效率,又提升了居住者的舒适度。
二、设计原理基于光电传感器的室内自动照明系统主要由光电传感器、控制器和照明设备组成。
光电传感器负责检测室内光照强度,当光照强度低于某一设定值时,传感器会发出信号,控制器则根据这一信号来控制照明设备的开关和亮度。
传感器的选择要考虑到其灵敏度、反应速度和可靠性。
一般来说,室内照明的光照强度范围在200-1000勒克斯之间,因此传感器的灵敏度应该设定在此范围内。
而传感器的反应速度应该较快,以便能够及时调节照明设备。
此外,为了保证系统的可靠性,传感器还应具备一定的防水、防尘和耐腐蚀性能。
控制器是室内自动照明系统的核心,负责对传感器发出的信号进行处理,并控制照明设备的开关和亮度。
控制器可以采用硬件电路或者微控制器来实现。
硬件电路简单可靠,但功能有限。
而采用微控制器实现的控制系统可以根据用户的需求进行编程,实现更加灵活多样的控制方式。
三、系统特点基于光电传感器的室内自动照明系统具有以下特点:1. 省电节能:系统能根据室内光照情况自动调节灯光亮度,避免了长时间不必要的照明,从而实现节能的目的。
2. 舒适度提升:系统能根据室内光照情况自动调节灯光亮度,保持一个较为恒定的光照水平,提高居住者的舒适度和视觉体验。
3. 智能化控制:系统通过光电传感器实时监测室内光照情况,并根据设定的参数自动调节灯光亮度,具备智能化控制的能力。
智能家居系统的设计与构建要点
智能家居系统的设计与构建要点智能家居系统作为当代科技的一大创新,正在改变我们的生活方式。
它通过将日常生活中的各种设备、家电连接到互联网上,并利用先进的人工智能技术,带来了便利和舒适。
但要想设计和搭建一个完善的智能家居系统,并确保其效果与功能发挥到最大,我们需要考虑以下几个要点。
一、设备的互通互联一个智能家居系统的关键点就是设备的互通互联。
为了实现这一点,我们首先需要选择支持智能化控制的设备。
例如,智能灯泡、智能插座、智能门锁等。
然后,我们需要将这些设备连接到一个中心控制器上,如智能音箱或智能家居中心。
通过这个中心控制器,我们可以使用手机、平板电脑或电脑等设备对家居设备进行远程控制。
此外,我们还可以利用云服务将各个设备连接起来,实现设备之间的信息共享和联动。
通过将设备互通互联,我们可以实现诸如智能照明、智能安防、智能娱乐等功能。
二、人工智能技术的应用智能家居系统的设计和构建离不开人工智能技术的应用。
人工智能技术可以赋予智能家居系统更多的智能化功能,使之能够根据用户的习惯和喜好进行自动调整。
例如,智能音箱可以通过语音识别技术根据用户的指令控制各种设备;智能家电可以通过学习用户的使用习惯,自动调整工作模式和能耗;智能安防系统可以通过人脸识别技术,实现人员的自动识别和报警功能。
人工智能技术的应用使得智能家居系统更加智能化、自动化,为用户带来更多便利和舒适。
三、数据隐私与安全智能家居系统的设计和构建要点之一是数据隐私与安全。
智能家居系统将涉及我们的生活和行为习惯等敏感数据。
因此,保护用户的数据隐私非常重要。
首先,我们需要选择可靠的智能家居设备和服务提供商,确保其具有良好的隐私保护措施。
其次,我们需要在系统设计和配置上注重安全性,采取一些措施来保护系统免受黑客攻击和数据泄露的风险。
例如,使用强密码保护智能家居设备和云服务的账号,定期更新设备和系统的软件,以及加密通信等。
四、用户友好的界面与操作智能家居系统的成功与否与其用户友好的界面和操作密切相关。
基于物联网的智能照明控制系统设计与实现
基于物联网的智能照明控制系统设计与实现物联网(Internet of Things,简称IoT)是一种通过互联网将各种物理设备连接起来的技术,它使得设备之间能够相互交流和协作。
智能照明控制系统是物联网应用的一个典型例子,它利用物联网技术实现对照明设备的远程控制和智能化管理。
本文将介绍基于物联网的智能照明控制系统的设计与实现。
一、系统设计目标基于物联网的智能照明控制系统的设计目标是实现对照明设备的智能控制和管理,提高能源利用效率,提供舒适的照明环境,节约人力物力成本,并且易于安装和操作。
二、系统设计方案1. 硬件设计智能照明控制系统的硬件部分包括传感器、执行器、控制器和通信模块等。
传感器用于感知环境亮度和人员活动等信息,比如光敏传感器、人体红外传感器等。
执行器用于控制照明设备的开关、亮度等参数,比如可调光驱动器、继电器等。
控制器是智能照明控制系统的核心部件,它负责接收传感器的信息并根据预设的规则控制执行器,实现对照明设备的智能控制。
通信模块用于与物联网云平台进行通信,将传感器信息和控制命令传输到云平台,同时接收云平台的控制指令。
硬件设计要考虑稳定性、可靠性、功耗和成本等因素。
2. 软件设计智能照明控制系统的软件部分主要包括传感器数据采集和处理、控制算法和用户界面设计。
传感器数据采集和处理模块负责从传感器接受数据并进行处理,比如对亮度传感器数据进行滤波和校准。
控制算法根据传感器数据和用户设定的参数进行智能化控制,比如根据光照强度和人员活动情况自动调节灯光亮度。
用户界面设计提供给用户以直观友好的方式对照明设备进行控制和管理,比如通过手机APP或者网页界面进行远程控制、定时开关灯等操作。
三、系统实现流程1. 传感器数据采集与处理智能照明控制系统首先通过传感器感知环境的亮度和人员活动情况。
传感器数据采集模块负责将传感器获取的数据转换为数字信号,并传输给控制器进行处理。
控制器对接收的数据进行滤波、校准和转换等处理,得到可靠的亮度和人员活动情况数据。
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精选资料 可修改编辑 本科毕业设计(论文) 家居智能照明系统的设计 (输入学生姓名)
燕 山 大 学 2015年 6月 2
本科毕业设计(论文) 家居智能照明系统的设计
学 院: 电气工程学院 专 业:检测技术与仪器 学生 姓名: 学 号: 指导 教师: 答辩 日期: 精选资料
可修改编辑 燕山大学毕业设计(论文)任务书
学院: 系级教学单位: 学 号 学生 姓名 专 业 班 级
题 目
题目名称 题目性质 1.理工类:工程设计 ( );工程技术实验研究型( ); 理论研究型( );计算机软件型( );综合型( ) 2.文管理类( );3.外语类( );4.艺术类( )
题目类型 1.毕业设计( ) 2.论文( )
题目来源 科研课题( ) 生产实际( )自选题目( )
主 要 内 容
基 本 要 求 参 考 资 料 周 次 第 ~ 周 第 ~ 周 第 ~ 周 第 ~ 周 第 ~ 周 应 完 成 的 内 容 4
指导教师: 职称: 年 月 日 系级教学单位审批: 年 月 日
注:表题黑体小三号字,内容五号字,行距18磅。(此行文字阅后删除)精选资料
可修改编辑 摘要 随着现在社会的发展,时代进步,高新技术的快速融入,人们的生活发生了巨大的改变,人们置购了大量高新技术的产品,许多高科技产品的使用越来越成为家庭生活的主旋律。 智能灯光控制系统由单片机最小系统、人体感应模块、关照强度模块、灯光控制模块、电源模块和灯泡组成。本文以STC89C52单片机为核心,通过利用光照度和红外人体感应相结合主动与被动的探测方法,实现了室内无人或者关照充足时灯光自动光灯,有人到来且光照不足时自动开启灯光。当人们进入家门或走出公寓,室内照明灯延时一分钟后会自动熄灭。在白天,即使有人走过时,灯也不会亮,可以达到节能的目的。 关键词 人体感应、智能灯光控制、光强度检测 燕山大学本科生毕业设计(论文)
6 Abstract With the development of the society, now era progress, fast into the high and new technology, great changes have taken place of people's lives, people purchase a large number of new and high technology products, the use of many high-tech products become the theme of family life. Intelligent lighting control system by single chip microcomputer minimum system module, body induction module, care strength, lighting control module, power module and the light bulb.Based on STC89C52 single-chip microcomputer as the core, through the use of light and infrared human body induction combined with active and passive detection method, is now the indoor automatic light light when nobody or care enough, someone come and illumination open automatically when being insufficient light.When people enter the house or out of the apartment, corridor lights delay will automatically put out in a minute.During the day, even if someone passed by, the light is not bright, can achieve the goal of energy saving.
Keywords human body induction, intelligent lighting control, light intensity detection 精选资料
可修改编辑 目 录 摘要 .............................................................................................................................. 5 Abstract........................................................................................................................ 6 第1章 绪论 ................................................................................................................. 9 1.1 课题背景 ........................................................................................................ 9 1.2 照明行业的发展的发展 .................................................................................. 9 1.2.1 国外照明行业的发展 ............................................. 错误!未定义书签。 1.2.2 国内照明行业的发展 ............................................. 错误!未定义书签。 1.3 选题依据 ...................................................................................................... 12 第2章 涡街流量计的工作原理和检测方法 ............................................................... 13 2.1 涡街流量计工作原理 .................................................................................... 13 2.1.1 压电传感器 ........................................................... 错误!未定义书签。 2.1.2 旋窝发生体 ........................................................................................ 13 2.2 涡街流量计结构 .................................................................................... 14 2.3 旋窝发生体的种类 ........................................................................................ 16 2.3.1 矩形柱发生体..................................................................................... 16 2.3.2 圆柱形发生体..................................................................................... 16 2.3.3 梯形或T形柱发生体 ......................................................................... 16 2.4 涡街信号频率检测方法 ................................................................................ 17 2.5 本章小结 ...................................................................................................... 27 第3章 涡街流量计信号处理系统的硬件设计 ............................................................ 30 3.1 系统整体设计框架 ........................................................... 错误!未定义书签。 3.2 信号处理电路 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.1 压电元件电路........................................................ 错误!未定义书签。 3.2.2 电荷放大器 ........................................................... 错误!未定义书签。 3.2.3 低通滤波器 ........................................................... 错误!未定义书签。 3.2.4 整形电路 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.2.5 总电路设计及仿真结果 ......................................... 错误!未定义书签。