定 價:45 元
叢書名:普通高等教育“十一五”國家級規(guī)劃教材
- 作者:主編萬頻, 林德杰
- 出版時間:2015/6/1
- ISBN:9787111498117
- 出 版 社:機械工業(yè)出版社
- 中圖法分類:TM93
- 頁碼:351
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16K
本書詳細(xì)介紹電氣測試的原理、方法、測量儀器的特性,測量誤差的分析、綜合與分配、測量數(shù)據(jù)的處理以及時域、頻域和數(shù)據(jù)域測試儀器的原理、特性及應(yīng)用。詳盡闡述了各種傳統(tǒng)的傳感器和新型傳感器的原理、特及其在非電量電測技術(shù)中的應(yīng)用。對數(shù)字化測量技術(shù)和抗干擾技術(shù)作了深入的論述。
電氣測試技術(shù)朝著數(shù)字化、智能化、微型化方向發(fā)展迅速,因此本書對原教材中部分內(nèi)容進行了增減,取消原書中第3章,只將其中智能化數(shù)字存儲示波器和邏輯分析儀原理及應(yīng)用兩節(jié)內(nèi)容放到本書中的第5章,并在本書第5章中新增一節(jié)數(shù)字化測量儀表設(shè)計的內(nèi)容,強化了對數(shù)字化測量儀器儀表的原理和應(yīng)用的論述。
“電氣測試技術(shù)”是電氣工程及其自動化、自動化、機械電子工程、信息工程、測控技術(shù)與儀器等專業(yè)及其相近專業(yè)的重要專業(yè)基礎(chǔ)課。前置課程有模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)、電路原理、自動控制理論和微機原理及應(yīng)用等。本書按56學(xué)時編寫,適當(dāng)刪減,也并不影響本書的系統(tǒng)性和實用性,亦適用于48學(xué)時。
本書第1~2章由林德杰編寫,第3章由李學(xué)聰編寫,第4~5章由萬頻編寫,第6章由宋亞男、王永華和唐雄民共同編寫。李學(xué)聰制作了本書電子課件。
華南理工大學(xué)黃道平教授擔(dān)任本書主審,詳細(xì)審閱了全稿,提出許多寶貴意見。廣東工業(yè)大學(xué)教務(wù)處和自動化學(xué)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對本書的編寫給予了大力支持和幫助。在此,對各位專家教授、領(lǐng)導(dǎo)和原參編者表示衷心的感謝。本書的編寫參考了大量文獻和資料,在此對有關(guān)單位和作者一并致謝。
由于編者水平有限,書中的缺點和錯誤在所難免,敬請廣大師生和讀者批評指正。
編者
前言
第1章 測量的基本概念
1.1 測量的概念和定義
1.1.1 測量的基本方程
1.1.2 單位制和單位
1.1.3 測量儀表的基本功能
1.2 測量儀表的結(jié)構(gòu)及其基本性能
1.2.1 儀表的基本性能
1.2.2 測量儀表的結(jié)構(gòu)
1.3 測量儀表的輸入輸出特性
1.3.1 靜態(tài)特性及其性能指標(biāo)
1.3.2 測量儀表的動態(tài)特性
1.4 測量方法
1.4.1 概述
1.4.2 按測量方法分
1.4.3 按測量方式分
習(xí)題與思考題
第2章 測量誤差及數(shù)據(jù)處理
2.1 誤差來源及其分類
2.1.1 誤差的來源
2.1.2 誤差的分類
2.2 誤差的表示方法
2.2.1 測量誤差的表示方法
2.2.2 儀器儀表誤差的表示方法
2.2.3 數(shù)字儀表誤差的表示方法
2.2.4 一次直接測量時最大誤差的估計
2.3 隨機誤差的估算
2.3.1 測量值的算術(shù)平均值與數(shù)學(xué)期望
2.3.2 標(biāo)準(zhǔn)差
2.3.3 隨機誤差的正態(tài)分布
2.3.4 貝塞爾公式
2.3.5 算術(shù)平均值標(biāo)準(zhǔn)差
2.4 粗大誤差的判斷準(zhǔn)則
2.4.1 置信概率與置信區(qū)間
2.4.2 有限次測量的置信度
2.4.3 隨機不確定度與壞值剔除
2.5 系統(tǒng)誤差及其減小方法
2.5.1 系統(tǒng)誤差的分類
2.5.2 系統(tǒng)誤差的判斷
2.5.3 減小系統(tǒng)誤差的方法
2.6 測量數(shù)據(jù)的處理
2.6.1 測量數(shù)據(jù)的舍入法則
2.6.2 有效數(shù)字的位數(shù)
2.6.3 有效數(shù)字的運算規(guī)則
2.6.4 有效數(shù)字位數(shù)的確定
2.6.5 等精密度測量結(jié)果的處理步驟
2.7 誤差的合成與分配
2.7.1 概述
2.7.2 常用函數(shù)的合成誤差
2.7.3 系統(tǒng)誤差的合成
2.7.4 系統(tǒng)誤差的分配
2.8 最佳測量條件的確定
習(xí)題與思考題
第3章 非電量的電測技術(shù)
3.1 電位器式傳感器
3.1.1 電位器式傳感器的結(jié)構(gòu)
3.1.2 線性電位器式傳感器
3.1.3 非線性電位器傳感器
3.1.4 電位器式傳感器的應(yīng)用
3.2 電阻應(yīng)變式傳感器
3.2.1 應(yīng)變片的工作原理
3.2.2 電阻應(yīng)變傳感器的測量電路
3.2.3 電阻應(yīng)變傳感器的溫度誤差及其補償
3.2.4 電阻應(yīng)變傳感器及其應(yīng)用
3.3 電感式傳感器
3.3.1 自感式傳感器
3.3.2 差動變壓器式傳感器
3.3.3 電渦流式傳感器
3.3.4 壓磁式傳感器
3.4 電容式傳感器
3.4.1 電容式傳感器的工作原理及其特性
3.4.2 測量電路
3.4.3 電容式傳感器的特點及其應(yīng)用范圍
3.5 熱電偶傳感器
3.5.1 熱電偶的測溫原理
3.5.2 有關(guān)熱電偶回路的幾點結(jié)論
3.5.3 熱電偶冷端溫度補償
3.5.4 常用熱電偶及其特性
3.5.5 熱電偶常用測溫電路
3.5.6 熱電偶測溫應(yīng)用實例
3.6 熱電阻傳感器
3.6.1 金屬熱電阻及其特性
3.6.2 測量電路
3.6.3 熱電阻應(yīng)用實例
3.7 壓電式傳感器
3.7.1 壓電材料的特性
3.7.2 常用壓電材料
3.7.3 壓電傳感器的等效電路和測量電路
3.7.4 壓電傳感器的應(yīng)用
3.8 超聲波式傳感器
3.8.1 超聲波的種類及其特性
3.8.2 超聲波發(fā)生器原理
3.8.3 超聲波接收器原理
3.8.4 超聲波傳感器的應(yīng)用
3.9 振弦式傳感器
3.9.1 工作原理及測量電路
3.9.2 振弦式傳感器的特性
3.9.3 振弦式傳感器的應(yīng)用
3.10 光電式傳感器
3.10.1 光電效應(yīng)及其器件
3.10.2 光電元件的特性
3.10.3 光電信號的檢測方法
3.10.4 光電式傳感器的應(yīng)用實例
3.11 激光式傳感器
3.11.1 激光發(fā)射原理
3.11.2 常用激光器及其原理
3.11.3 激光的特點
3.11.4 激光式傳感器的應(yīng)用及實例
3.12 光纖式傳感器
3.12.1 概述
3.12.2 光纖及光在其中的傳輸
3.12.3 常用光纖式傳感器
3.13 紅外式傳感器
3.13.1 紅外檢測的基本定律
3.13.2 紅外探測器的類型
3.13.3 紅外探測器的應(yīng)用及實例
3.14 熱敏傳感器
3.14.1 半導(dǎo)體熱敏電阻及其特性
3.14.2 半導(dǎo)體熱敏電阻的應(yīng)用
3.15 霍爾式傳感器
3.15.1 工作原理
3.15.2 霍爾元件的特性及其補償
3.15.3 霍爾集成電路
3.15.4 霍爾式傳感器的應(yīng)用及實例
3.16 氣敏傳感器
3.16.1 概述
3.16.2 半導(dǎo)體氣敏電阻
3.16.3 熱導(dǎo)式氣敏傳感器
3.16.4 氣敏傳感器的應(yīng)用實例
習(xí)題與思考題
第4章 微型化和智能化傳感器
4.1 概述
4.2 微型溫度傳感器
4.2.1 熱釋電溫度傳感器
4.2.2 PN結(jié)溫度傳感器
4.2.3 集成(IC)溫度傳感器
4.2.4 石英振子溫度傳感器
4.2.5 微型溫度傳感器應(yīng)用實例
4.3 硅壓阻式微型壓力傳感器
4.3.1 硅盒制作工藝簡述
4.3.2 普通型單片集成壓力傳感器
4.3.3 具有溫度補償功能集成壓力傳感器
4.3.4 頻率輸出型壓阻式集成壓力傳感器
4.3.5 集成壓力傳感器MPX
4.3.6 MPX7000系列壓力變送器
4.3.7 擴散硅差壓變送器
4.4 電容式微型傳感器
4.4.1 集成(IC)電容式加速度傳感器ADXL
4.4.2 電容式數(shù)字輸出壓力變送器
4.5 智能化變送器
4.5.1 ST-3000系列智能變送器
4.5.2 LD302智能壓力變送器
4.5.3 3051型智能壓力變送器
4.5.4 EJA型差壓(壓力)智能變送器
4.5.5 陣列式智能氣敏傳感器
4.5.6 陣列式智能壓力圖像傳感器
習(xí)題與思考題
第5章 數(shù)字化測量技術(shù)
5.1 概述
5.2 有源濾波器的設(shè)計
5.2.1 低通有源濾波器的設(shè)計
5.2.2 高通有源濾波器的設(shè)計
5.2.3 帶通有源濾波器的設(shè)計
5.2.4 有源帶阻濾波器的設(shè)計
5.3 模擬信號放大技術(shù)
5.3.1 概述
5.3.2 通用型集成運算放大器
5.3.3 高精度集成運放
5.3.4 高輸入阻抗集成運放
5.3.5 測量放大器
5.3.6 程控增益放大器
5.3.7 集成隔離放大器
5.4 集成模擬多路開關(guān)
5.4.1 概述
5.4.2 常用集成模擬開關(guān)
5.4.3 多路模擬開關(guān)應(yīng)用舉例
5.5 集成采樣/保持器(S/H)
5.5.1 概述
5.5.2 集成采樣/保持器的工作原理及其主要技術(shù)指標(biāo)
5.5.3 常用集成采樣/保持器
5.6 系統(tǒng)誤差校正技術(shù)
5.6.1 利用誤差模型校正系統(tǒng)誤差
5.6.2 利用校準(zhǔn)曲線通過查表法修正系統(tǒng)誤差
5.6.3 折線逼近法非線性校正
5.6.4 平方插值法非線性校正
5.7 量程自動切換與標(biāo)度變換
5.7.1 量程自動切換
5.7.2 標(biāo)度變換
5.8 A-D轉(zhuǎn)換原理、器件及應(yīng)用
5.8.1 雙積分式A-D轉(zhuǎn)換原理、器件及應(yīng)用
5.8.2 逐位逼近式A-D轉(zhuǎn)換原理、器件及應(yīng)用
5.8.3 V/F轉(zhuǎn)換原理及常用器件
5.8.4 A-D轉(zhuǎn)換器的一般選擇原則
5.9 D-A轉(zhuǎn)換原理及常用器件的應(yīng)用
5.9.1 D-A轉(zhuǎn)換原理
5.9.2 主要技術(shù)指標(biāo)
5.9.3 D-A轉(zhuǎn)換器與單片機接口電路
5.10 LED和LCD顯示技術(shù)
5.10.1 七段LED顯示器及其接口技術(shù)
5.10.2 LCD顯示器及其接口技術(shù)
5.11 數(shù)字化測量儀表分析
5.11.1 數(shù)字式計數(shù)頻率計
5.11.2 數(shù)字多用表
5.11.3 智能化數(shù)字存儲示波器
5.11.4 邏輯分析儀的原理及應(yīng)用
5.12 數(shù)字化測量儀表設(shè)計
5.12.1 智能溫度變送器設(shè)計
5.12.2 單片機電子稱重系統(tǒng)的電路設(shè)計
5.12.3 單相電能計量系統(tǒng)設(shè)計
習(xí)題與思考題
第6章 抗干擾技術(shù)
6.1 干擾源與干擾耦合方式
6.1.1 干擾的來源
6.1.2 干擾的耦合方式
6.1.3 儀表內(nèi)部的干擾
6.2 干擾抑制技術(shù)
6.2.1 串模干擾及其抑制技術(shù)
6.2.2 共模干擾及其抑制技術(shù)
6.2.3 電源引入干擾的抑制
6.2.4 其他抑制干擾的措施
習(xí)題與思考題
附錄
附錄A 鉑銠10-鉑熱電偶分度表
附錄B 鎳鉻-銅鎳熱電偶分度表
附錄C 鎳鉻-鎳硅熱電偶分度表
附錄D 鉑電阻分度表
附錄E 銅電阻(Cu50)分度表
部分習(xí)題答案
參考文獻