Skip to main content

Sensortechnik

  • Chapter
  • First Online:
Sensornetzwerke in Theorie und Praxis
  • 7083 Accesses

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

eBook
USD 19.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Notes

  1. 1.

    PAM ‐Pulsamplitudenmodulation.

  2. 2.

    FET – Field Effect Transistor (Feldeffekttransistor).

  3. 3.

    Sample and Hold – Abtasthalteglied.

  4. 4.

    ASIC – application specific integrated circuit.

  5. 5.

    FPGA – field programmable gate array.

  6. 6.

    CPLD – complex programmable logic device.

  7. 7.

    Vgl. http://esamultimedia.esa.int/docs/esa-x-1819eng.pdf bzw. http://sunnyday.mit.edu/accidents/Ariane5accidentreport.html.

  8. 8.

    FIFO – first in first out.

  9. 9.

    Little‐Endian‐Format – in einem zwei‐Byte Wort wird das niederwertige Byte an der ersten Adresse gespeichert, im Big‐Endian‐Format wird zunächst das höherwertige Byte gespeichert.

  10. 10.

    RH – relative humidity.

  11. 11.

    CRC –cyclic redundancy check (zyklische Redundanzprüfung).

  12. 12.

    SI – Internationales Einheitssystem.

  13. 13.

    Lookup table.

  14. 14.

    OTP – one time programmable (einmalig programmierbar).

  15. 15.

    Longitudinalwelle ist eine Welle bei der die Richtung der Druckveränderung dieselbe ist wie die Richtung der Wellenausbreitung [1].

  16. 16.

    Artificial Neural Network – künstliche neuronale Netzwerke.

  17. 17.

    Die Kompression wird später erläutert.

Literatur

  1. Meroth, A., Tolg, B.: Infotainmentsysteme im Kraftfahrzeug. Vieweg, GWV Fachverlage, Wiesbaden (2008)

    Google Scholar 

  2. Roppel, C.: Grundlagen der digitalen Kommunikation. Hanser, München (2006)

    Book  Google Scholar 

  3. Borucki, L.: Grundlagen der Digitaltechnik. Teubner, Wiesbaden (1985)

    Google Scholar 

  4. Werner, M.: Nachrichten-Übertragungstechnik. Vieweg, GWV Fachverlage, Wiesbaden (2006)

    Google Scholar 

  5. von Grüningen, D. Ch : Digitale Signalverarbeitung. Hanser, München (2008)

    Book  Google Scholar 

  6. Microchip Technology Inc.: 8-bit AVR® Microcontroller with 4/8/16k bytes in-system programmable flash (2015). www.microchip.com, Zugegriffen: 16. April 2018

    Google Scholar 

  7. Microchip Technology Inc.: 8-bit AVR® Instruction set. http://www.microchip.com, Zugegriffen: 2. April 2016

  8. STMicroelectronics: L3GD20 – MEMS motion sensor: three-axis digital output gyroscope (2015). www.st.com, Zugegriffen: 1. März 2015

    Google Scholar 

  9. STMicroelectronics: AN4505 Application Note. L3GD20: 3-axis digital output gyroscop (2015). www.st.com, Zugegriffen: 10. Oktober 2015

    Google Scholar 

  10. Freescale Semiconductor. MPL3115A2, I2C Precision Altimeter. Data Sheet Rev 4.0, 09/2015

    Google Scholar 

  11. Frescale Semiconductor. Miguel Salhuana Application Note AN4519 – Data Manipulation and Basic Settings of the MPL3115A2 Command Line Interface Driver Code. Rev 0.1 08/2012

    Google Scholar 

  12. Freescale Semiconductor. Miguel Salhuana Application Note AN4481 – Sensor I2C Setup and FAQ. Rev 0.1, 07/2012

    Google Scholar 

  13. Roedel, W., Wagner, T.: Physik unserer Umwelt: Die Atmosphäre. Springer, Berlin Heidelberg (2011)

    Book  Google Scholar 

  14. Silicon Labs. SI7021 – I2C Humidity and temperature sensor (2014). www.silabs.com, Zugegriffen: 30. Dezember 2014

  15. Silicon Labs: AN607 – SI70xx – Humindity sensor designer’s guide (2014). www.silabs.com, Zugegriffen: 6. Dezember 2014

    Google Scholar 

  16. Werner, M.: Information und Codierung. Vieweg + Teubner, Wiesbaden (2008)

    Google Scholar 

  17. Maxim Integrated: AN27 – Understanding and using redundancy checks with Maxim 1-wire and iButton Products (2015). www.maximintegrated.com, Zugegriffen: 2. Oktober 2015

  18. Honeywell International Inc: HMC5883L – three-axis digital compass IC (2015). www.honeywell.com, Zugegriffen: 20. November 2015

    Google Scholar 

  19. Tränkler, H.-R., Reindl, L.M. (Hrsg.): Sensortechnik. Springer Vieweg, Wiesbaden (2014)

    Google Scholar 

  20. Knödel, K., Krummel, H., Lange, G. (Hrsg.): Geophysik. Springer, Heidelberg New York (2005)

    Google Scholar 

  21. Honeywell International: Michael Caruso application of magnetoresistive sensors in navigation systems (2015). www.honeywell.com, Zugegriffen: 22. Dezember 2015

    Google Scholar 

  22. Volder, J.: The CORDIC computing technique. IRE Trans. Electron. Comput. 8(3), 330–334 (1959)

    Article  Google Scholar 

  23. Kuhlmann, M., Kerhab, K.: Parhi P-CORDIC: a precomputation based rotation CORDIC algorithm. EURASIP J. Appl. Signal. Processing 9, 936–943 (2002)

    MATH  Google Scholar 

  24. Analog Devices: ADXL312 – digital accelerometer (2015). www.analog.com, Zugegriffen: 27. Oktober 2015

    Google Scholar 

  25. Glück, M.: MEMS in der Mikrosystemtechnik. Springer, Berlin (2005)

    Book  Google Scholar 

  26. NXP Semiconductors: MMA65xx, dual-axis SPI inertial Sensor (2017). www.nxp.com, , Zugegriffen: 21. Februar 2017

    Google Scholar 

  27. Hering, E., Schönfelder, G.: Sensoren in Wissenschaft und Technik. Vieweg +Teubner, Wiesbaden (2012)

    Book  Google Scholar 

  28. Silicon Labs: SI1141/42/43 Proximity / Ambient Light Sensor IC with I2C Interface (2016). www.silabs.com, Zugegriffen: 29. März 2016

    Google Scholar 

  29. Silicon Labs: AN498 – SI114x Designer’s Guide (2014). www.silabs.com, Zugegriffen: 18. November 2014

    Google Scholar 

  30. Silicon Labs: AN580 – infrared gesture sending (2015). www.silabs.com, Zugegriffen: 21. November 2015

    Google Scholar 

  31. Texas Instruments: LMP92064 precision low-side, 125-kSps simultaneous sampling, current sensor and voltage monitor with SPI (2015). www.ti.com, Zugegriffen: 2. Juli 2015

    Google Scholar 

  32. Parthier, R.: Messtechnik. Vieweg, GWV Fachverlage, Wiesbaden (2008)

    Google Scholar 

  33. Texas Instruments: TMP175 – digital temperature sensor with two-wire interface (2014). www.ti.com, Zugegriffen: 27. Oktober 2014

    Google Scholar 

Weiterführende Literatur

  1. Bosch Sensortec: BMP180 Digital pressure sensor (2015). www.bosch-sensortec.com

    Google Scholar 

  2. Hesse, S., Schell, G.: Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation. Springer Vieweg, Wiesbaden (2014)

    Google Scholar 

  3. Honeywell International: AN203 – compass heading using magnetometers (2015). www.honeywell.com, Zugegriffen: 22. Dezember 2015

    Google Scholar 

  4. Ultraschall-Modul SRF08. Datenblatt. www.roboter-teile.de/datasheets/srf08. Zugegriffen: 23. Februar 2016

  5. Hoffmann, D.W.: Grundlagen der technischen Informatik. Hanser, München (2007)

    MATH  Google Scholar 

  6. Büchel, G.: Praktische Informatik – eine Einführung. Vieweg + Teubner, Springer, Wiesbaden (2012)

    Book  Google Scholar 

  7. Brinkschulte, U., Ungerer, T.: Mikrocontroller und Mikroprozessoren. Springer, Heidelberg Dordrecht London Ney York (2010)

    Book  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2018 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature

About this chapter

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Meroth, A., Sora, P. (2018). Sensortechnik. In: Sensornetzwerke in Theorie und Praxis. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18386-8_6

Download citation

Publish with us

Policies and ethics