• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    壓阻式壓力傳感器信號(hào)噪聲比改進(jìn)研究

    2014-04-18 18:58:28唐培
    現(xiàn)代電子技術(shù) 2014年7期
    關(guān)鍵詞:壓力傳感器噪聲源信噪比

    唐培

    摘 要: 通過介紹壓阻式壓力傳感器工作原理,分析噪聲的主要起源,提出了針對(duì)不同噪聲源(電噪聲和外界電荷引起的非本征噪聲)的解決措施,為將來針對(duì)高SNR的壓力傳感器設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。

    關(guān)鍵詞: 壓力傳感器; 信噪比; 噪聲源; 壓阻效應(yīng)

    中圖分類號(hào): TN60?34 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1004?373X(2014)07?0136?03

    Improvement of piezoresistive pressure sensor SNR

    TANG Pei

    (Business School, Hohai University, Nanjing 210000, China)

    Abstract: The solutions of different noise sources (electrical noise and extrinsic noise caused by outside electric charge) are proposed on the basis of analysis on the working principle of the piezoresistive pressure sensor and main origin of noise. A reference for the design of future pressure sensor for high SNR is provided in this paper.

    Keywords: pressure sensor; SNR; noise source; piezoresistive effect

    0 引 言

    由于噪聲的存在,限制了一些低壓量程的壓阻式壓力傳感器(如生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域)的使用,因?yàn)閭鞲衅髦凶钚》直媛视善骷脑肼曀經(jīng)Q定,因此如何提高信噪比(SNR)將是低壓量程傳感器很重要的一個(gè)參數(shù)。下面將介紹壓阻式壓力傳感器工作原理及噪聲來源分析。

    1 壓阻式壓力傳感器簡介

    對(duì)半導(dǎo)體材料施加應(yīng)力時(shí),除產(chǎn)生變形外,同時(shí)也改變了其載流子的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),導(dǎo)致了材料的電阻率發(fā)生了變化,稱之為半導(dǎo)體的壓阻效應(yīng)。壓阻式壓力傳感器就是基于上述的壓阻效應(yīng)組成的,由4個(gè)壓阻條構(gòu)成惠斯通全橋電路,如圖1(a)所示,其中沿著截面可以看到壓阻條在邊界受力最大,如圖1(b)所示。

    圖1 壓力傳感器示意圖

    等效的電路圖如圖2所示。在理想情況下,即沒有施加壓力,由于[R1,][R2,][R3,][R4]制作工藝相同,4個(gè)電阻條的阻值是相同的,此時(shí)惠斯通電橋的輸出[Vout=0。]當(dāng)有外界均布的壓力[P]作用于膜片上面時(shí),膜片發(fā)生了變形,每個(gè)電阻都變化了[ΔR,]其中[R1]和[R3]增大,[R2]和[R4]減小,[Vout=-VCC?ΔRR,]因此通過輸出電壓[Vout]大小可判定施加在壓力傳感器的應(yīng)力[P]的大小。

    圖2 惠更斯全橋壓力傳感器的電路結(jié)構(gòu)圖

    2 噪聲來源

    在MEMS系統(tǒng)中,噪聲包括本征噪聲和非本征噪聲。非本征噪聲主要來自于外界環(huán)境的干擾,比如外界震動(dòng)等。然而在這里主要討論本征噪聲,即來自于器件本身的噪聲,它往往限制MEMS傳感器的一個(gè)方面。針對(duì)壓力傳感器,主要有機(jī)械噪聲和電噪聲。而系統(tǒng)的機(jī)械噪聲主要有Brownian噪聲,起因主要是由于Brownian力導(dǎo)致薄膜的機(jī)械波動(dòng)。而電噪聲源中主要有熱噪聲(也稱Johnson噪聲)和[1f]噪聲。與熱噪聲相比,Brownian噪聲可以忽略。因此在這里主要討論電噪聲,而電噪聲也是限制了傳感器的最小分辨率。

    (1) 熱噪聲

    熱噪聲普遍存在于器件當(dāng)中,它是與器件絕對(duì)溫度[T]的函數(shù),在1 Hz帶寬內(nèi)其熱噪聲有如下公式:

    [Vj=4kTR]

    其中[R]為壓阻條的電阻值;[k]為波爾茲曼常數(shù)。

    (2) [1f]噪聲

    對(duì)于[1f]噪聲的相關(guān)理論,McWhorter和 Hooge提出了兩種不同的看法,這兩種理論也是目前關(guān)于[1f]噪聲起源的主要解釋。McWhorter把[1f]噪聲歸因于器件表面效應(yīng),而Hooge表示[1f]噪聲歸因于體效應(yīng),實(shí)驗(yàn)表明[1f]噪聲是由電阻的電導(dǎo)率波動(dòng)引起的[1]。Hooge認(rèn)為[1f]噪聲的低頻段噪聲調(diào)節(jié)了熱噪聲,即使在沒有電流流過電阻的情況下也是如此。熱噪聲和[1f]噪聲在根本上是不同性質(zhì)的,熱噪聲是電壓噪聲,因此不需要依靠電阻中的電流大小,相反,[1f]噪聲是電導(dǎo)率噪聲,因此其電壓噪聲是與電阻中的電流大小有關(guān)的。

    Hooge的經(jīng)驗(yàn)式的[1f]噪聲模型與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合,并推導(dǎo)出如下公式:

    [V1f=Vbα(Nf)]

    式中:[f,][N,][Vb]分別代表頻率,電阻總的載流子數(shù)目,以及電阻兩端的偏置電壓。參數(shù)[α]用來衡量晶格質(zhì)量,并在10-3和10-7范圍內(nèi)變化。測量頻率降到4 μHz顯示其噪聲功率譜仍然與[1f]噪聲吻合。 Harley和Kenny的實(shí)驗(yàn)表示,具有不同表面體積比的電阻擁有相同的[1f]噪聲特性,而[1f]噪聲與電阻體積成正比,這些實(shí)驗(yàn)結(jié)果與上述公式吻合。

    3 SNR提高的方法

    前面對(duì)噪聲起源的定性分析,將針對(duì)各種噪聲提出一些方法來降低噪聲,從而提高信噪比SNR。由于壓力傳感器中噪聲的主要來源是電噪聲,也即熱噪聲和[1f]噪聲,所以將主要分析如何降低電噪聲。

    根據(jù)上述熱噪聲和[1f]噪聲的表達(dá)式,電噪聲的降低措施主要包括改變壓阻條的幾何參數(shù)(厚度,長度,拐點(diǎn)數(shù)等),改變摻雜濃度以及薄膜的形狀(材料晶向等)。

    Bae通過考慮改變壓阻條的幾何形狀及輸入信號(hào)[2]來提高信噪比(SNR),其中幾何形狀包括壓阻條的長度[L]以及拐點(diǎn)數(shù)[n。]由上述的噪聲公式知[V1f]與壓阻條總載流子數(shù)目[N]有關(guān),也與電阻條阻值有關(guān),而[Vj∝R,]也與電阻值有關(guān),Bae等人在針對(duì)幾何形狀的壓阻條推導(dǎo)出信噪比:

    [SNR=VnoiseVin=4kBTV2inρlwtl+αqfwtl1l]

    前半部分為熱噪聲,SNR隨著壓阻條長度[l]增加而增加,后半部分是[1f]噪聲,SNR隨著壓阻條長度[l]增加而減小,因此兩者趨勢(shì)相反,需要折衷考慮求最優(yōu)解。

    若考慮SNR最大化,則對(duì)應(yīng)的參數(shù)[(n,l)=](10,2.7 mm),SNR=60,而假若考慮輸出信號(hào)擺幅最大化,則[(n,l)=](4,0.75 mm),對(duì)應(yīng)的SNR=24,前者SNR是后者的2.5倍。為了使SNR最大化,需要以犧牲輸出擺幅為代價(jià)。

    C Pramanik等人研究了壓力傳感器SNR與壓阻條長度[L,]厚度[d,]以及摻雜濃度的關(guān)系[3],對(duì)應(yīng)的圖形如圖3所示。由于[V1f∝1N,]即[1f]噪聲與壓阻條總載流子數(shù)目[N]成反比。隨著摻雜濃度的增加,則壓阻條總載流子數(shù)增加,對(duì)應(yīng)的[V1f]降低,其SNR增加。同時(shí)SNR也隨著長度[L]的增加而增加,增加幅度較明顯,而SNR也隨著厚度[d]的增加而增加,增加幅度不是很明顯。因此考慮SNR最大化時(shí)主要考慮提高摻雜濃度和長度[l。]

    圖3 SNR與壓阻條長度、厚度及摻雜濃度的關(guān)系

    文獻(xiàn)[4]考慮了相關(guān)的優(yōu)化參數(shù):薄膜的形狀(圓形還是方塊);薄膜厚度的一致性(有沒有中心凸起座);壓阻條的各向異性和彈性等。他們通過引入一個(gè)修正的信噪比參數(shù)[η]來優(yōu)化薄膜的晶面和壓阻條的晶向,其中[η]考慮了非線性與噪聲的關(guān)系,但是沒有考慮尺寸關(guān)系。由圖4可以看到,在{110}薄膜上沿<111>晶向排列的壓阻條,比在{100}薄膜上沿<110>晶向排列的壓阻條的[η]大,因此當(dāng){110}薄膜為方形且有中心凸起座,而壓阻條沿<111>晶向排列,此時(shí)為最優(yōu)化解,即其修正信噪比[η]最高。

    圖4 修正的信噪比參數(shù)[η]與角度關(guān)系

    4 結(jié) 語

    通過對(duì)噪聲起源分析,并通過文獻(xiàn)搜索與閱讀[5?6],匯集了一些有針對(duì)性的降低噪聲的方法,這也為將來設(shè)計(jì)高信噪比的壓力傳感器提供了參考。但是上述的提高SNR方法中往往是以犧牲其他參數(shù)為代價(jià)的。例如提高摻雜濃度能夠降低噪聲和溫度系數(shù),但是也降低了靈敏度;而Bae 等人通過優(yōu)化[n,][l]來提高SNR則是以犧牲輸出擺幅為代價(jià);而在傳感器表面增加很厚的保護(hù)凝膠來抑制感應(yīng)電荷的形成,由于凝膠彈性問題有可能引起嚴(yán)重的遲滯問題,即輸出電壓跟隨輸入氣壓變化時(shí)的延遲時(shí)間增加。因此器件設(shè)計(jì)往往是一個(gè)折衷式設(shè)計(jì),往往需要考慮多個(gè)性能參數(shù),來達(dá)到所需要的最優(yōu)化方案。

    參考文獻(xiàn)

    [1] HOOGE F N. 1/f noise sources [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 1994, 41: 1926?1935.

    [2] BAE B, FLACHSBART B R, PARK K, et al. Design optimization of a piezoresistive pressure sensor considering the output signal?to?noise ratio [J]. Journal of Micromech Microeng, 2004, 14: 1597?1607.

    [3] BAE B, FLACHSBART B R, PARK K, et al. Design optimization of a piezoresistive pressure sensor considering the output signal?to?noise ratio [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2004, 14: 1597?1607.

    [4] KANDA Y, YASUKAWA A. Optimum design considerations for silicon piezoresistive pressure sensors [J]. Sens Actuators, A, 1997, 62: 539?542.

    [5] HOA P L P, SUCHANECK G, GERLACH G. Low?frequency noise spectroscopy of semiconductor piezoresistive sensors [C]// Proceedings of 2000 MICRO Tech. [S.l.]: [s.n.], 2000,2:711?715.

    [6] BARLIAN A A, PARK WOO?TAE, MALLON J R, et al. Review: Semiconductor piezoresistance for microsystems [J]. Proceedings of the IEEE, 2009, 97(3): 513?552.

    [7] NERI B, CIOFI C, DATTILO V. Noise and fluctuations in submicrometric Al?Si interconnect lines [J]. IEEE Transactons on Electron Devices, 1997, 44: 1454?1459.

    [8] O.N.Tufte,E.L.Stelzer,Piezoresistive properties of silicon diffused layers [J]. Journal of Applied Physics, 1963, 34: 313?318.

    根據(jù)上述熱噪聲和[1f]噪聲的表達(dá)式,電噪聲的降低措施主要包括改變壓阻條的幾何參數(shù)(厚度,長度,拐點(diǎn)數(shù)等),改變摻雜濃度以及薄膜的形狀(材料晶向等)。

    Bae通過考慮改變壓阻條的幾何形狀及輸入信號(hào)[2]來提高信噪比(SNR),其中幾何形狀包括壓阻條的長度[L]以及拐點(diǎn)數(shù)[n。]由上述的噪聲公式知[V1f]與壓阻條總載流子數(shù)目[N]有關(guān),也與電阻條阻值有關(guān),而[Vj∝R,]也與電阻值有關(guān),Bae等人在針對(duì)幾何形狀的壓阻條推導(dǎo)出信噪比:

    [SNR=VnoiseVin=4kBTV2inρlwtl+αqfwtl1l]

    前半部分為熱噪聲,SNR隨著壓阻條長度[l]增加而增加,后半部分是[1f]噪聲,SNR隨著壓阻條長度[l]增加而減小,因此兩者趨勢(shì)相反,需要折衷考慮求最優(yōu)解。

    若考慮SNR最大化,則對(duì)應(yīng)的參數(shù)[(n,l)=](10,2.7 mm),SNR=60,而假若考慮輸出信號(hào)擺幅最大化,則[(n,l)=](4,0.75 mm),對(duì)應(yīng)的SNR=24,前者SNR是后者的2.5倍。為了使SNR最大化,需要以犧牲輸出擺幅為代價(jià)。

    C Pramanik等人研究了壓力傳感器SNR與壓阻條長度[L,]厚度[d,]以及摻雜濃度的關(guān)系[3],對(duì)應(yīng)的圖形如圖3所示。由于[V1f∝1N,]即[1f]噪聲與壓阻條總載流子數(shù)目[N]成反比。隨著摻雜濃度的增加,則壓阻條總載流子數(shù)增加,對(duì)應(yīng)的[V1f]降低,其SNR增加。同時(shí)SNR也隨著長度[L]的增加而增加,增加幅度較明顯,而SNR也隨著厚度[d]的增加而增加,增加幅度不是很明顯。因此考慮SNR最大化時(shí)主要考慮提高摻雜濃度和長度[l。]

    圖3 SNR與壓阻條長度、厚度及摻雜濃度的關(guān)系

    文獻(xiàn)[4]考慮了相關(guān)的優(yōu)化參數(shù):薄膜的形狀(圓形還是方塊);薄膜厚度的一致性(有沒有中心凸起座);壓阻條的各向異性和彈性等。他們通過引入一個(gè)修正的信噪比參數(shù)[η]來優(yōu)化薄膜的晶面和壓阻條的晶向,其中[η]考慮了非線性與噪聲的關(guān)系,但是沒有考慮尺寸關(guān)系。由圖4可以看到,在{110}薄膜上沿<111>晶向排列的壓阻條,比在{100}薄膜上沿<110>晶向排列的壓阻條的[η]大,因此當(dāng){110}薄膜為方形且有中心凸起座,而壓阻條沿<111>晶向排列,此時(shí)為最優(yōu)化解,即其修正信噪比[η]最高。

    圖4 修正的信噪比參數(shù)[η]與角度關(guān)系

    4 結(jié) 語

    通過對(duì)噪聲起源分析,并通過文獻(xiàn)搜索與閱讀[5?6],匯集了一些有針對(duì)性的降低噪聲的方法,這也為將來設(shè)計(jì)高信噪比的壓力傳感器提供了參考。但是上述的提高SNR方法中往往是以犧牲其他參數(shù)為代價(jià)的。例如提高摻雜濃度能夠降低噪聲和溫度系數(shù),但是也降低了靈敏度;而Bae 等人通過優(yōu)化[n,][l]來提高SNR則是以犧牲輸出擺幅為代價(jià);而在傳感器表面增加很厚的保護(hù)凝膠來抑制感應(yīng)電荷的形成,由于凝膠彈性問題有可能引起嚴(yán)重的遲滯問題,即輸出電壓跟隨輸入氣壓變化時(shí)的延遲時(shí)間增加。因此器件設(shè)計(jì)往往是一個(gè)折衷式設(shè)計(jì),往往需要考慮多個(gè)性能參數(shù),來達(dá)到所需要的最優(yōu)化方案。

    參考文獻(xiàn)

    [1] HOOGE F N. 1/f noise sources [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 1994, 41: 1926?1935.

    [2] BAE B, FLACHSBART B R, PARK K, et al. Design optimization of a piezoresistive pressure sensor considering the output signal?to?noise ratio [J]. Journal of Micromech Microeng, 2004, 14: 1597?1607.

    [3] BAE B, FLACHSBART B R, PARK K, et al. Design optimization of a piezoresistive pressure sensor considering the output signal?to?noise ratio [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2004, 14: 1597?1607.

    [4] KANDA Y, YASUKAWA A. Optimum design considerations for silicon piezoresistive pressure sensors [J]. Sens Actuators, A, 1997, 62: 539?542.

    [5] HOA P L P, SUCHANECK G, GERLACH G. Low?frequency noise spectroscopy of semiconductor piezoresistive sensors [C]// Proceedings of 2000 MICRO Tech. [S.l.]: [s.n.], 2000,2:711?715.

    [6] BARLIAN A A, PARK WOO?TAE, MALLON J R, et al. Review: Semiconductor piezoresistance for microsystems [J]. Proceedings of the IEEE, 2009, 97(3): 513?552.

    [7] NERI B, CIOFI C, DATTILO V. Noise and fluctuations in submicrometric Al?Si interconnect lines [J]. IEEE Transactons on Electron Devices, 1997, 44: 1454?1459.

    [8] O.N.Tufte,E.L.Stelzer,Piezoresistive properties of silicon diffused layers [J]. Journal of Applied Physics, 1963, 34: 313?318.

    根據(jù)上述熱噪聲和[1f]噪聲的表達(dá)式,電噪聲的降低措施主要包括改變壓阻條的幾何參數(shù)(厚度,長度,拐點(diǎn)數(shù)等),改變摻雜濃度以及薄膜的形狀(材料晶向等)。

    Bae通過考慮改變壓阻條的幾何形狀及輸入信號(hào)[2]來提高信噪比(SNR),其中幾何形狀包括壓阻條的長度[L]以及拐點(diǎn)數(shù)[n。]由上述的噪聲公式知[V1f]與壓阻條總載流子數(shù)目[N]有關(guān),也與電阻條阻值有關(guān),而[Vj∝R,]也與電阻值有關(guān),Bae等人在針對(duì)幾何形狀的壓阻條推導(dǎo)出信噪比:

    [SNR=VnoiseVin=4kBTV2inρlwtl+αqfwtl1l]

    前半部分為熱噪聲,SNR隨著壓阻條長度[l]增加而增加,后半部分是[1f]噪聲,SNR隨著壓阻條長度[l]增加而減小,因此兩者趨勢(shì)相反,需要折衷考慮求最優(yōu)解。

    若考慮SNR最大化,則對(duì)應(yīng)的參數(shù)[(n,l)=](10,2.7 mm),SNR=60,而假若考慮輸出信號(hào)擺幅最大化,則[(n,l)=](4,0.75 mm),對(duì)應(yīng)的SNR=24,前者SNR是后者的2.5倍。為了使SNR最大化,需要以犧牲輸出擺幅為代價(jià)。

    C Pramanik等人研究了壓力傳感器SNR與壓阻條長度[L,]厚度[d,]以及摻雜濃度的關(guān)系[3],對(duì)應(yīng)的圖形如圖3所示。由于[V1f∝1N,]即[1f]噪聲與壓阻條總載流子數(shù)目[N]成反比。隨著摻雜濃度的增加,則壓阻條總載流子數(shù)增加,對(duì)應(yīng)的[V1f]降低,其SNR增加。同時(shí)SNR也隨著長度[L]的增加而增加,增加幅度較明顯,而SNR也隨著厚度[d]的增加而增加,增加幅度不是很明顯。因此考慮SNR最大化時(shí)主要考慮提高摻雜濃度和長度[l。]

    圖3 SNR與壓阻條長度、厚度及摻雜濃度的關(guān)系

    文獻(xiàn)[4]考慮了相關(guān)的優(yōu)化參數(shù):薄膜的形狀(圓形還是方塊);薄膜厚度的一致性(有沒有中心凸起座);壓阻條的各向異性和彈性等。他們通過引入一個(gè)修正的信噪比參數(shù)[η]來優(yōu)化薄膜的晶面和壓阻條的晶向,其中[η]考慮了非線性與噪聲的關(guān)系,但是沒有考慮尺寸關(guān)系。由圖4可以看到,在{110}薄膜上沿<111>晶向排列的壓阻條,比在{100}薄膜上沿<110>晶向排列的壓阻條的[η]大,因此當(dāng){110}薄膜為方形且有中心凸起座,而壓阻條沿<111>晶向排列,此時(shí)為最優(yōu)化解,即其修正信噪比[η]最高。

    圖4 修正的信噪比參數(shù)[η]與角度關(guān)系

    4 結(jié) 語

    通過對(duì)噪聲起源分析,并通過文獻(xiàn)搜索與閱讀[5?6],匯集了一些有針對(duì)性的降低噪聲的方法,這也為將來設(shè)計(jì)高信噪比的壓力傳感器提供了參考。但是上述的提高SNR方法中往往是以犧牲其他參數(shù)為代價(jià)的。例如提高摻雜濃度能夠降低噪聲和溫度系數(shù),但是也降低了靈敏度;而Bae 等人通過優(yōu)化[n,][l]來提高SNR則是以犧牲輸出擺幅為代價(jià);而在傳感器表面增加很厚的保護(hù)凝膠來抑制感應(yīng)電荷的形成,由于凝膠彈性問題有可能引起嚴(yán)重的遲滯問題,即輸出電壓跟隨輸入氣壓變化時(shí)的延遲時(shí)間增加。因此器件設(shè)計(jì)往往是一個(gè)折衷式設(shè)計(jì),往往需要考慮多個(gè)性能參數(shù),來達(dá)到所需要的最優(yōu)化方案。

    參考文獻(xiàn)

    [1] HOOGE F N. 1/f noise sources [J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 1994, 41: 1926?1935.

    [2] BAE B, FLACHSBART B R, PARK K, et al. Design optimization of a piezoresistive pressure sensor considering the output signal?to?noise ratio [J]. Journal of Micromech Microeng, 2004, 14: 1597?1607.

    [3] BAE B, FLACHSBART B R, PARK K, et al. Design optimization of a piezoresistive pressure sensor considering the output signal?to?noise ratio [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2004, 14: 1597?1607.

    [4] KANDA Y, YASUKAWA A. Optimum design considerations for silicon piezoresistive pressure sensors [J]. Sens Actuators, A, 1997, 62: 539?542.

    [5] HOA P L P, SUCHANECK G, GERLACH G. Low?frequency noise spectroscopy of semiconductor piezoresistive sensors [C]// Proceedings of 2000 MICRO Tech. [S.l.]: [s.n.], 2000,2:711?715.

    [6] BARLIAN A A, PARK WOO?TAE, MALLON J R, et al. Review: Semiconductor piezoresistance for microsystems [J]. Proceedings of the IEEE, 2009, 97(3): 513?552.

    [7] NERI B, CIOFI C, DATTILO V. Noise and fluctuations in submicrometric Al?Si interconnect lines [J]. IEEE Transactons on Electron Devices, 1997, 44: 1454?1459.

    [8] O.N.Tufte,E.L.Stelzer,Piezoresistive properties of silicon diffused layers [J]. Journal of Applied Physics, 1963, 34: 313?318.

    猜你喜歡
    壓力傳感器噪聲源信噪比
    汽車后視鏡-A柱區(qū)域氣動(dòng)噪聲源特征識(shí)別
    汽車工程(2021年12期)2021-03-08 02:34:18
    基于深度學(xué)習(xí)的無人機(jī)數(shù)據(jù)鏈信噪比估計(jì)算法
    低信噪比下LFMCW信號(hào)調(diào)頻參數(shù)估計(jì)
    電子測試(2018年11期)2018-06-26 05:56:02
    低信噪比下基于Hough變換的前視陣列SAR稀疏三維成像
    S型壓力傳感器形變的有限元分析
    變頻恒壓供水系統(tǒng)智能化改造
    單片集成壓力傳感器的信號(hào)處理設(shè)計(jì)
    一種基于HTC89C52單片機(jī)的雙通道電子秤的設(shè)計(jì)
    一種基于相位增量隨機(jī)化的寬帶噪聲源產(chǎn)生技術(shù)
    保持信噪比的相位分解反褶積方法研究
    大陆偷拍与自拍| 最近最新中文字幕免费大全7| 欧美精品国产亚洲| 日韩亚洲欧美综合| 精品亚洲成国产av| 黑丝袜美女国产一区| 成人黄色视频免费在线看| 国产精品三级大全| 在线 av 中文字幕| 国产淫语在线视频| 最近中文字幕2019免费版| av播播在线观看一区| 欧美国产精品一级二级三级 | 久久久久久久久久久久大奶| 中国三级夫妇交换| 99久国产av精品国产电影| 99热这里只有精品一区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 日韩人妻高清精品专区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产精品久久久久久av不卡| 丝袜在线中文字幕| 伦精品一区二区三区| 午夜日本视频在线| 一区二区av电影网| 我要看黄色一级片免费的| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 一个人免费看片子| 亚洲电影在线观看av| 哪个播放器可以免费观看大片| av一本久久久久| 亚洲国产精品成人久久小说| 一级爰片在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 97超视频在线观看视频| 春色校园在线视频观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产有黄有色有爽视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 午夜91福利影院| 熟妇人妻不卡中文字幕| 大陆偷拍与自拍| 人人妻人人澡人人看| av国产精品久久久久影院| 色视频www国产| 国产成人午夜福利电影在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 春色校园在线视频观看| h视频一区二区三区| 我的老师免费观看完整版| 亚州av有码| 一本久久精品| 成年女人在线观看亚洲视频| 久久久久久久久久久久大奶| √禁漫天堂资源中文www| 国产淫片久久久久久久久| tube8黄色片| 久久女婷五月综合色啪小说| 最新中文字幕久久久久| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久久久久人妻| 大香蕉久久网| 亚洲av男天堂| 女性被躁到高潮视频| 精品久久久噜噜| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产熟女午夜一区二区三区 | 国产精品蜜桃在线观看| av福利片在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲自偷自拍三级| 免费在线观看成人毛片| 十八禁网站网址无遮挡 | 亚洲第一av免费看| 日韩人妻高清精品专区| 我要看日韩黄色一级片| 午夜精品国产一区二区电影| 色94色欧美一区二区| 日本wwww免费看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 哪个播放器可以免费观看大片| www.色视频.com| 亚洲内射少妇av| 99久久综合免费| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产一级毛片在线| 99热这里只有是精品50| 日本黄色日本黄色录像| 九九在线视频观看精品| 亚洲一区二区三区欧美精品| 人人妻人人澡人人看| 我要看日韩黄色一级片| 嫩草影院入口| 日本黄色片子视频| 青春草视频在线免费观看| 日本黄色日本黄色录像| 午夜日本视频在线| 亚州av有码| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产色爽女视频免费观看| 我的老师免费观看完整版| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲久久久国产精品| 五月伊人婷婷丁香| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产淫语在线视频| 国产精品成人在线| 精品久久久精品久久久| 一级爰片在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 免费观看的影片在线观看| 免费少妇av软件| 男的添女的下面高潮视频| 久久ye,这里只有精品| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 久久久久精品久久久久真实原创| 大香蕉97超碰在线| 亚洲精品一二三| 午夜av观看不卡| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲图色成人| 亚洲精品视频女| 一级毛片久久久久久久久女| 久久精品国产a三级三级三级| 国产精品久久久久久久电影| 少妇的逼好多水| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 岛国毛片在线播放| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产在线男女| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 人妻人人澡人人爽人人| 久久这里有精品视频免费| 2022亚洲国产成人精品| 好男人视频免费观看在线| 日本91视频免费播放| 精品人妻偷拍中文字幕| 91久久精品国产一区二区成人| av在线app专区| 欧美精品一区二区大全| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲av中文av极速乱| 日本av手机在线免费观看| 久久久久久久国产电影| 国产免费福利视频在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 亚洲三级黄色毛片| 日本午夜av视频| 大片免费播放器 马上看| 国产成人精品一,二区| 婷婷色麻豆天堂久久| 高清不卡的av网站| 国产成人精品一,二区| 国产极品天堂在线| 一级毛片我不卡| 国产欧美日韩精品一区二区| 看非洲黑人一级黄片| 午夜福利影视在线免费观看| 人人妻人人看人人澡| 最黄视频免费看| 人妻人人澡人人爽人人| 在线精品无人区一区二区三| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产美女午夜福利| 夫妻性生交免费视频一级片| 少妇的逼好多水| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲国产日韩一区二区| 2018国产大陆天天弄谢| 熟妇人妻不卡中文字幕| 男的添女的下面高潮视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 在线观看人妻少妇| 日本午夜av视频| 国产亚洲精品久久久com| 欧美高清成人免费视频www| av福利片在线| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产精品.久久久| 在线观看三级黄色| 久久久久久久国产电影| 免费高清在线观看视频在线观看| 成人无遮挡网站| 成人午夜精彩视频在线观看| 成人国产麻豆网| 精品人妻熟女av久视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 青春草亚洲视频在线观看| 极品教师在线视频| 成年人免费黄色播放视频 | 性色av一级| 少妇精品久久久久久久| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 免费观看性生交大片5| 日本黄色片子视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 97超视频在线观看视频| 男男h啪啪无遮挡| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 精品一区二区三卡| 欧美三级亚洲精品| 精品久久久久久久久av| 美女视频免费永久观看网站| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久久亚洲精品成人影院| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 最后的刺客免费高清国语| 18禁动态无遮挡网站| www.av在线官网国产| 亚洲人成网站在线播| 精品视频人人做人人爽| 在线观看av片永久免费下载| 午夜激情久久久久久久| 国产精品久久久久成人av| 内地一区二区视频在线| 岛国毛片在线播放| 深夜a级毛片| 人人澡人人妻人| 丝袜脚勾引网站| 人妻一区二区av| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲精品久久午夜乱码| 极品教师在线视频| av天堂中文字幕网| 久久久久精品久久久久真实原创| 黄色毛片三级朝国网站 | 久久精品国产自在天天线| av卡一久久| 99热这里只有是精品在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久99精品国语久久久| 中国国产av一级| 啦啦啦啦在线视频资源| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 春色校园在线视频观看| 黄色欧美视频在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 99九九线精品视频在线观看视频| 成年人午夜在线观看视频| 久久久国产欧美日韩av| 高清午夜精品一区二区三区| 午夜激情久久久久久久| 熟女人妻精品中文字幕| 久久毛片免费看一区二区三区| av在线观看视频网站免费| 黑人猛操日本美女一级片| 国产精品国产三级国产专区5o| 成人亚洲精品一区在线观看| 99久久精品热视频| 午夜福利影视在线免费观看| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久国产精品大桥未久av | av在线app专区| 三级经典国产精品| 色哟哟·www| 国产亚洲一区二区精品| 久久鲁丝午夜福利片| 桃花免费在线播放| 亚洲国产精品999| 黄色欧美视频在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 成年人午夜在线观看视频| 精品久久久噜噜| 高清午夜精品一区二区三区| 久久综合国产亚洲精品| 18禁动态无遮挡网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 激情五月婷婷亚洲| 美女视频免费永久观看网站| 国产黄片美女视频| 99热网站在线观看| 日本欧美国产在线视频| 少妇精品久久久久久久| 永久免费av网站大全| 国产精品欧美亚洲77777| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲在久久综合| 有码 亚洲区| 人妻少妇偷人精品九色| 午夜免费男女啪啪视频观看| 美女主播在线视频| 99久久综合免费| 日韩一区二区视频免费看| 国产精品福利在线免费观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产乱人偷精品视频| 两个人的视频大全免费| 我要看日韩黄色一级片| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲性久久影院| 精华霜和精华液先用哪个| 能在线免费看毛片的网站| 久久婷婷青草| 国产精品成人在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 亚洲精品日本国产第一区| 久久久欧美国产精品| 最新中文字幕久久久久| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久久精品免费免费高清| 精品久久久久久久久亚洲| 一本久久精品| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 女性被躁到高潮视频| 日本黄色日本黄色录像| av又黄又爽大尺度在线免费看| 日本黄色片子视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品99久久99久久久不卡 | 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 涩涩av久久男人的天堂| 视频区图区小说| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲av国产av综合av卡| 少妇人妻精品综合一区二区| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产黄色视频一区二区在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲国产色片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 日韩亚洲欧美综合| 中文天堂在线官网| 曰老女人黄片| 91久久精品电影网| 国产精品99久久99久久久不卡 | 欧美国产精品一级二级三级 | 国产av国产精品国产| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 精品一区二区三卡| 国产精品免费大片| 亚洲综合精品二区| av天堂中文字幕网| 日韩免费高清中文字幕av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 精品少妇久久久久久888优播| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲精品国产成人久久av| av视频免费观看在线观看| 少妇的逼好多水| 美女中出高潮动态图| 国产亚洲91精品色在线| 久久久a久久爽久久v久久| 精品一区二区免费观看| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲av.av天堂| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲综合色惰| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲av福利一区| 日本欧美视频一区| 一级片'在线观看视频| 一级爰片在线观看| 日韩av免费高清视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚洲av福利一区| 精品一区二区三卡| 精品久久国产蜜桃| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 蜜臀久久99精品久久宅男| 少妇熟女欧美另类| 国产精品成人在线| 纯流量卡能插随身wifi吗| 观看av在线不卡| 久久精品久久久久久久性| 久久99精品国语久久久| 欧美成人精品欧美一级黄| 午夜av观看不卡| 极品教师在线视频| 草草在线视频免费看| 国产在线一区二区三区精| 亚洲美女视频黄频| 在线观看人妻少妇| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品人妻久久久久久| 丰满迷人的少妇在线观看| 麻豆成人av视频| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲av二区三区四区| 亚洲高清免费不卡视频| 欧美xxⅹ黑人| 曰老女人黄片| 蜜臀久久99精品久久宅男| 欧美丝袜亚洲另类| av福利片在线| 中文在线观看免费www的网站| 十分钟在线观看高清视频www | 免费播放大片免费观看视频在线观看| 又爽又黄a免费视频| 一本色道久久久久久精品综合| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲精品色激情综合| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日韩三级伦理在线观看| 国产在线男女| 日本av手机在线免费观看| 黄色一级大片看看| 亚洲国产最新在线播放| 大话2 男鬼变身卡| 久久久久国产精品人妻一区二区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| 又爽又黄a免费视频| 精品午夜福利在线看| 在线观看免费视频网站a站| 伦理电影免费视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久 成人 亚洲| 国产在线免费精品| 日韩免费高清中文字幕av| 国产成人精品无人区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 美女主播在线视频| 在线观看人妻少妇| 久久久精品94久久精品| 亚洲性久久影院| 久久国产亚洲av麻豆专区| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产亚洲精品久久久com| 国产永久视频网站| 亚洲精品456在线播放app| 26uuu在线亚洲综合色| 乱人伦中国视频| 亚洲自偷自拍三级| 蜜桃在线观看..| 久久精品久久精品一区二区三区| av天堂中文字幕网| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美精品一区二区免费开放| av线在线观看网站| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 国产片特级美女逼逼视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美日韩av久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 人人妻人人澡人人看| 国产高清三级在线| 久久ye,这里只有精品| 日韩,欧美,国产一区二区三区| videossex国产| 国产成人精品久久久久久| 亚洲精品成人av观看孕妇| 69精品国产乱码久久久| videos熟女内射| 精品久久久久久久久av| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲高清免费不卡视频| 中文天堂在线官网| 香蕉精品网在线| 久久久久久伊人网av| h视频一区二区三区| 青青草视频在线视频观看| 亚洲中文av在线| 亚洲欧美清纯卡通| 国产黄色免费在线视频| 高清毛片免费看| 日韩三级伦理在线观看| 中文资源天堂在线| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩精品有码人妻一区| 久久狼人影院| 综合色丁香网| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 秋霞在线观看毛片| 亚洲怡红院男人天堂| 国产色婷婷99| 人人澡人人妻人| 大陆偷拍与自拍| 欧美精品亚洲一区二区| 欧美bdsm另类| 日本欧美视频一区| 天美传媒精品一区二区| 九九在线视频观看精品| 少妇熟女欧美另类| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产色婷婷99| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲成人av在线免费| 国产精品一区www在线观看| av免费观看日本| 欧美精品高潮呻吟av久久| 青春草亚洲视频在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品99久久99久久久不卡 | av卡一久久| 日韩欧美 国产精品| 久热久热在线精品观看| 亚洲av福利一区| 在线精品无人区一区二区三| 免费观看的影片在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲经典国产精华液单| 51国产日韩欧美| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久6这里有精品| 国产免费一级a男人的天堂| 免费看日本二区| 我的女老师完整版在线观看| 午夜福利,免费看| 成人无遮挡网站| 久久久午夜欧美精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 成人特级av手机在线观看| 国产黄片美女视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品国产一区二区久久| 午夜视频国产福利| 男男h啪啪无遮挡| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久久久久久久久久丰满| √禁漫天堂资源中文www| 女性生殖器流出的白浆| 国产 精品1| 精品国产乱码久久久久久小说| 青春草视频在线免费观看| av在线播放精品| 男女免费视频国产| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲内射少妇av| 成人免费观看视频高清| 精品人妻熟女av久视频| 少妇人妻 视频| 人人妻人人看人人澡| 99九九在线精品视频 | 国产91av在线免费观看| 免费av中文字幕在线| 欧美最新免费一区二区三区| 三级国产精品片| 亚洲av男天堂| 伦精品一区二区三区| 大香蕉97超碰在线| 欧美日韩精品成人综合77777| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 免费观看性生交大片5| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 中文字幕亚洲精品专区| 成人特级av手机在线观看| 大陆偷拍与自拍| 国产69精品久久久久777片| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲精品,欧美精品| 一级爰片在线观看| 国精品久久久久久国模美| 精品人妻偷拍中文字幕| av在线app专区| 观看美女的网站| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲图色成人| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 寂寞人妻少妇视频99o| 晚上一个人看的免费电影| 国产精品免费大片| 亚洲成人av在线免费| 妹子高潮喷水视频| 日韩av免费高清视频| .国产精品久久| 99热这里只有是精品在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 大香蕉久久网| 免费在线观看成人毛片| 国产精品人妻久久久影院| 少妇高潮的动态图| 国产日韩欧美视频二区| www.色视频.com| 99re6热这里在线精品视频| 丝袜脚勾引网站| 日日撸夜夜添| 国产在线视频一区二区| 国产 精品1| av免费在线看不卡| 看免费成人av毛片| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 各种免费的搞黄视频| 久久鲁丝午夜福利片| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚州av有码| 看十八女毛片水多多多| 99热全是精品| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| av有码第一页| 青春草国产在线视频| 久久久国产一区二区| 国产高清不卡午夜福利| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产精品三级大全| 国产精品久久久久久久电影| 三上悠亚av全集在线观看 | 国产男女超爽视频在线观看| 成人二区视频| 男女边吃奶边做爰视频|