檢測技術(shù)與儀器是清華大學(xué)出版社出版的一本圖書,作者徐潔
本書系統(tǒng)地介紹了現(xiàn)代檢測技術(shù)與測試儀器,主要內(nèi)容包括現(xiàn)代檢測技術(shù)發(fā)展概況和誤差理論等基礎(chǔ)知識,應(yīng)變式、電器電容式、霍爾式、壓電式和光電式等傳感器技術(shù)及其應(yīng)用,數(shù)據(jù)采集、A/D與D/A轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)通信等接口技術(shù),信號源、萬用表、示波器和頻率計等常用儀器技術(shù)及其應(yīng)用,智能儀器的基本構(gòu)成、硬件及軟件系統(tǒng)和智能儀器應(yīng)用實例,GPIB總線系統(tǒng)、VXI總線系統(tǒng)、現(xiàn)場總線系統(tǒng)以及虛擬儀器自動測量技術(shù)等。
第1章緒論1
1.1測量方法與檢測裝置1
1.1.1測量的基本概念1
1.1.2測量的基本方法1
1.1.3檢測儀器的組成3
1.1.4檢測裝置的基本性能3
1.2誤差理論基礎(chǔ)7
1.2.1測量誤差的表示方法及計算7
1.2.2誤差來源分析及分類10
1.2.3誤差數(shù)據(jù)的處理方法11
1.3檢測技術(shù)的發(fā)展與展望13
1.3.1檢測技術(shù)在工業(yè)自動化中的應(yīng)用13
1.3.2檢測技術(shù)研究的主要內(nèi)容13
1.3.3自動檢測系統(tǒng)的組成14
1.3.4自動檢測技術(shù)的發(fā)展與展望15
本章小結(jié)15
習(xí)題15
第2章傳感器技術(shù)17
2.1概述17
2.1.1傳感器定義17
2.1.2傳感器的基本組成17
2.1.3傳感器的分類18
2.1.4傳感器的特性18
215傳感器的選用20
22應(yīng)變式傳感器21
221應(yīng)變式傳感器的工作原理21
222應(yīng)變式傳感器的應(yīng)用22
23電感式與電容式傳感器25
231電感式傳感器25
232電容式傳感器28
24霍爾傳感器31
241霍爾元件的工作原理31
242溫度補償及不等位電勢補償32
243霍爾集成傳感器34
244霍爾傳感器的應(yīng)用34
25壓電式傳感器35
251壓電式傳感器的工作原理35
252測量電路37
253壓電式傳感器的應(yīng)用39
26光電傳感器40
261光敏電阻40
262光敏晶體管41
27熱電偶46
271熱電偶的工作原理46
272基本定律47
273熱電偶的結(jié)構(gòu)48
274熱電偶的冷端溫度補償48
275熱電偶的測溫電路50
本章小結(jié)50
習(xí)題51
第3章儀器接口技術(shù)52
31概述52
32數(shù)據(jù)采集技術(shù)52
321數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的組成52
322多路開關(guān)及采樣/保持器55
33模擬量與數(shù)字量之間的轉(zhuǎn)換62
331A/D轉(zhuǎn)換器62
332D/A轉(zhuǎn)換器及接口69
34人機接口72
341鍵盤接口72
342顯示器接口76
35數(shù)據(jù)通信接口82
351并行數(shù)據(jù)通信接口82
352串行數(shù)據(jù)通信接口86
本章小結(jié)90
習(xí)題90
第4章常用測量儀器91
41概述91
42信號源91
421低頻信號發(fā)生器92
422高頻信號發(fā)生器94
43萬用表96
431模擬式萬用表96
432數(shù)字式萬用表的結(jié)構(gòu)及原理99
44示波器104
441示波器概述104
442通用示波器基本原理105
443通用示波器的組成及工作原理107
45數(shù)字頻率計114
451電子計數(shù)器的分類114
452數(shù)字式頻率計的基本組成115
453數(shù)字式頻率計的主要性能116
454通用電子計數(shù)器117
455電子計數(shù)器的測量誤差121
本章小結(jié)124
習(xí)題124
第5章智能儀器126
5.1概述126
5.1.1智能儀器的特點126
5.1.2智能儀器的基本構(gòu)成127
5.2智能儀器的硬件系統(tǒng)128
5.2.1微型計算機及其應(yīng)用系統(tǒng)128
5.2.2過程I/O通道133
5.2.3人機接口133
5.3智能儀器的軟件系統(tǒng)134
5.3.1程序設(shè)計方法134
5.3.2程序的基本結(jié)構(gòu)134
5.3.3智能儀器的軟件結(jié)構(gòu)135
5.4智能儀器的典型處理功能138
5.4.1自動測量功能138
5.4.2數(shù)字濾波功能140
5.4.3標(biāo)度變換功能142
5.4.4非線性補償功能144
5.5智能儀器應(yīng)用實例148
5.5.1WDK2的總體結(jié)構(gòu)148
5.5.2WDK2溫度控制器的微機系統(tǒng)149
5.5.3溫度測量和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)151
5.5.4控制接口153
5.5.5系統(tǒng)程序的結(jié)構(gòu)154
本章小結(jié)154
習(xí)題156
第6章自動測量技術(shù)157
6.1概述157
6.1.1早期的自動測量技術(shù)157
6.1.2GPIB總線和VXI總線系統(tǒng)157
6.1.3虛擬儀器158
6.2GPIB標(biāo)準(zhǔn)接口總線系統(tǒng)160
6.2.1GPIB標(biāo)準(zhǔn)接口系統(tǒng)的基本特性160
6.2.2GPIB標(biāo)準(zhǔn)接口的總線結(jié)構(gòu)162
6.2.3IEEE488.2163
6.3VXI總線系統(tǒng)164
6.3.1VXI總線的產(chǎn)生背景164
6.3.2VXI系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)165
6.3.3VXI系統(tǒng)中的總線、器件和通信協(xié)議168
6.3.4VXI總線系統(tǒng)的特殊功能170
6.3.5VXI總線系統(tǒng)的組建171
6.4現(xiàn)場總線系統(tǒng)173
6.4.1現(xiàn)場總線的產(chǎn)生173
6.4.2現(xiàn)場總線的基本原理173
6.4.3現(xiàn)場總線的優(yōu)點175
6.4.4現(xiàn)場總線儀器175
6.4.55種典型的現(xiàn)場總線176
6.5虛擬儀器177
6.5.1虛擬儀器的現(xiàn)狀與特點177
6.5.2虛擬儀器的系統(tǒng)組成178
6.5.3虛擬儀器的軟件結(jié)構(gòu)180
本章小結(jié)183
習(xí)題184
參考文獻185 2100433B
潷水器特點· 潷水器可根據(jù)工藝要求設(shè)計潷水深度。· 采用PLC 程控智能驅(qū)動,潷水器接到排水指令后快速將潷水堰口由停放位置移動到水面以下,將靜止后的上清液排水,來回往復(fù)進行排水。當(dāng)潷水器到達最低水位后...
熱保護器是兩片不同的合金組合在一起,通過電流后會發(fā)熱,由于兩種不同的合金熱膨脹系數(shù)不同,合金勢必向一個方向彎曲,觸點離開,就斷了電。彎曲速度與通過的電流大小成正比。這樣就保護了用電設(shè)備。
通草為五加科植物通脫木的莖髓,歸肺、胃經(jīng),清勢利水;通乳,用于淋癥澀痛;小便不利;水腫;黃疸;濕溫??;小便短赤;產(chǎn)后乳少;經(jīng)閉;帶下。藥草屬性【藥名】:通草【拼音】:tong cao【英文】:Rice...
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評分: 4.6
防腐木基本簡介 防腐木分類: 松木類: 樟子松、歐洲赤松(芬蘭木)、美國南方松、鐵杉、紅雪松 (紅 崖柏) 等。 硬木類:印尼菠蘿格、柳桉、山樟木、銀口樹等。 防腐木特點: 自然、環(huán)保、安全(木材成原本色,略顯青綠色)、無特殊氣 味、不易吸水、含水率低、耐潮濕、不易變形、加工性能好、 防腐、防霉、防蛀、 防白蟻侵襲等可保持 10-30 年以上不變。 防腐木用途: 適用于桑拿房及浴室、裝飾墻板、游泳池地板、園藝小品、庭 院、廚房、陽臺、玄關(guān)、花圃、露臺、親水河岸、屋頂、家具等。 防腐木制作: 在真空狀態(tài)下,將木材浸注于防腐劑中,通過高壓使得藥劑浸 入木材組織細胞中, 緊密地與其細胞纖維組織混合, 并且藥劑不再被釋放, 從而 徹底改變木材纖維中原有的“養(yǎng)料”成分,使得原先導(dǎo)致木材腐爛的真菌及孢 子植物無法寄居生存,并防止齒木類動物的侵襲。 防腐木品種介紹: 紅柏介紹: 西部紅柏,生長于不列顛哥
第1章緒論
1.1音頻檢測方法及音頻檢測系統(tǒng)
1.2國外音頻檢測技術(shù)的發(fā)展概況
1.3國內(nèi)音頻檢測技術(shù)的發(fā)展概況
1.4音頻檢測與現(xiàn)代聲學(xué)
1.4.1音頻檢測與聲學(xué)理論的關(guān)系
1.4.2聲學(xué)的基礎(chǔ)與檢測研究
1.4.3聲學(xué)研究方法與光學(xué)研究方法的比較
1.4.4聲學(xué)的分支學(xué)科
1.4.5聲學(xué)儀器
1.4.6聲學(xué)與生命科學(xué)
1.4.7聲學(xué)與環(huán)境
1.5音頻檢測技術(shù)的未來發(fā)展趨向
第2章音頻檢測理論與評價
2.1音頻振動與介質(zhì)中的聲波
2.1.1音頻檢測的振動理論
2.1.2音頻檢測的波動理論
2.2振動理論與波動理論的區(qū)別與相關(guān)性
2.3關(guān)于聲學(xué)的物理度量
2.4有關(guān)聲音的主觀評價
第3章音頻檢測聲波傳輸理論
3.1音頻信號中波形的概念
3.1.1縱波與橫波
3.1.2平面波
3.1.3球面波
3.1.4表面波
3.1.5板波
3.2聲波在界面上的反射與折射
3.2.1液一固界面
3.2.2固體、液體一空氣界面
3.2.3聲波在多層平面中的穿透
3.3聲波在一般固體中的傳播
3.3.1各向同性彈性介質(zhì)中的波動方程
3.3.2表面波在半無限大固體表面的傳播
3.3.3聲波在棒中的傳播
3.4聲波在金屬介質(zhì)內(nèi)部的傳播
3.4.1彈性模量對聲波在金屬中傳播的相互作用與影響
3.4.2內(nèi)耗對聲波在金屬中傳播的相互作用與影響
第4章共振頻率、內(nèi)耗與彈性介質(zhì)相互作用機理
4.1聲學(xué)振動激勵的H向應(yīng)分析(頻譜分析)
4.2音頻共振測量原理
4.2.1圓柱體金屬試棒的共振頻率
4.2.2變截面非規(guī)則金屬試件的共振頻率
4.3音頻能量(幅度)衰減檢測原理
4.4音頻檢測參數(shù)與球墨鑄鐵組織的作用機理
4.4.1聲波與石墨的作用原理
4.4.2聲波繞射與石墨形態(tài)的關(guān)系
第5章音頻檢測方法
5.1傳統(tǒng)音頻檢測方法
5.1.1主動敲擊檢測法(主觀判斷法)
5.1.2被動音頻捕捉法(聲音識別判斷法)
5.1.3脈沖激振測量法
5.1.4“速度共振”相位判別法
5.2現(xiàn)代音頻檢測方法
5.2.1電磁脈沖激勵法
5.2.2聲級計
5.2.3聲波掃頻法
5.2.4聲成像技術(shù)
5.2.5聲發(fā)射技術(shù)
5.2.6AU技術(shù)
5。3音頻檢測方法的技術(shù)條件
5.3.1環(huán)境因素的影響
5.3.2音頻檢測被檢對象的材料品質(zhì)
5.3.3被檢對象的支撐條件與振型節(jié)點
5.3.4被檢對象的音頻激勵條件
第6章音頻檢測系統(tǒng)與傳感器選擇
6.1音頻檢測系統(tǒng)組成與工作原理
6.1.1音頻檢測基本原理
6.1.2檢測系統(tǒng)的原理結(jié)構(gòu)及其單元功能
6.1.3音頻檢測系統(tǒng)及其工作過程
6.2傳感器與信號轉(zhuǎn)換
6.2.1傳感器的工作原理
6.2.2電感式傳感器
6.2.3壓電式傳感器
6.2.4電容式傳感器
6.2.5音頻檢測中常用傳感器比較
6.3音頻檢測系統(tǒng)的組建與性能評定
6.3.1音頻檢測系統(tǒng)性能評定
6.3.2音頻檢測系統(tǒng)的組建原則
第7章音頻檢測儀器及單元接口電路設(shè)計
7.1音頻檢測儀器組成與設(shè)計特點
7.1.1音頻檢測儀器的組成及特點
7.1.2音頻檢測儀器的設(shè)計方法
7.2音頻檢測儀器總體設(shè)計方案
7.2.1等精度頻率計數(shù)音頻檢測儀器
7.2.2頻率內(nèi)耗音頻檢測綜合測試儀器
7.3音頻檢測儀器工作原理與結(jié)構(gòu)
7.3.1頻率計數(shù)音頻檢測儀器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與工作原理
7.3.2頻率內(nèi)耗音頻檢測儀器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與工作原理
7.4音頻檢測儀器單元電路設(shè)計
7.4.1小信號放大器
7.4.2測量信號的濾波
7.5音頻信號檢波與峰值保持電路
7.5.1音頻檢測通用檢波電路
7.5.2音頻檢測內(nèi)耗值的檢波電路
7.6音頻檢測計算機系統(tǒng)硬件設(shè)計
7.6.1通用接口方式
7.6.2ICM7226專用計數(shù)芯片與8031單片機接口
7.6.3顯示系統(tǒng)
7.6.4打印系統(tǒng)設(shè)計
7.7音頻檢測計算機系統(tǒng)軟件設(shè)計
7.7.1主程序
7.7.2頻率計算子程序
7.7.3內(nèi)耗計算子程序
第8章音頻檢測系統(tǒng)中的非線性校正處理和補償
8.1音頻檢測系統(tǒng)非線性特征及補償方法
8.1.1關(guān)于檢測系統(tǒng)非線性特性的概念
8.1.2傳感器非線性特性的補償方法
8.2傳感器非線性硬件校正方法
8.2.1傳感器非線性校正電路
8.2.2實用線性化器??對數(shù)放大器設(shè)計
8.3音頻檢測技術(shù)中的溫度補償技術(shù)
8.3.1關(guān)于溫度補償?shù)母拍?
8.3.2溫度補償原理
8.4非線性數(shù)字域校正的新方法
8.4.1數(shù)字域線性化工作原理
8.4.2數(shù)字域線性化校正電路
8.4.3EPROM數(shù)據(jù)編碼的求法
8.5計算機系統(tǒng)在非線性校正中的應(yīng)用
8.5.1計算法
8.5.2查表法
8.5.3插值法
8.6音頻檢測技術(shù)中的自補償技術(shù)
8.6.1頻率自補償
8.6.2溫度自補償
第9章音頻檢測數(shù)據(jù)分析與處理技術(shù)
9.1測量誤差及數(shù)據(jù)處理方法
9.1.1測量與誤差
9.1.2檢測數(shù)據(jù)處理方法
9.2實驗數(shù)據(jù)回歸分析
9.2.1一元線性回歸
9.2.2一元非線性回歸
9.2.3二元線性回歸分析
9.2.4二元非線性回歸分析
9.2.5多元回歸分析
9.3動態(tài)測量及數(shù)據(jù)處理
9.3.1動態(tài)測量的特征量
9.3.2平穩(wěn)過程譜密度及其數(shù)據(jù)處理方法
9.3.3非平穩(wěn)過程及其數(shù)據(jù)處理方法
9.4音頻檢測參數(shù)實驗回歸分析與數(shù)據(jù)處理
9.4.1球墨鑄鐵動態(tài)彈性模量、內(nèi)耗值與力學(xué)性能之間的關(guān)系
9.4.2腔體容積與音頻檢測參數(shù)的回歸分析
9.5計算機模擬非等截面軸桿類零部件音頻檢測計算方法
9.5.1數(shù)值計算求解非等直截面軸桿工件的共振頻率
9.5.2數(shù)值計算方法的實驗驗證
9.6音頻檢測諧波分析
第10章音頻檢測技術(shù)中的抗干擾問題
10.1音頻檢測系統(tǒng)中常見的干擾類型與防護
10.1.1干擾與防護
10.1.2干擾的類型及防護
10.2干擾源與耦合方式
lO.2.1噪聲與信噪比
10.2.2噪聲源
10.2.3噪聲電壓的疊加
10.2.4噪聲耦合方式
10.3共模干擾與差模干擾
10.3.1差模干擾
10.3.2共模干擾
10.3.3共模干擾抑制比
10.4音頻檢i貝0儀表的屏蔽與防護
10.4.1測量儀表中實用屏蔽規(guī)則
10.4.2數(shù)字電壓表的屏蔽與防護分析
10.4.3電子測量儀表的屏蔽與防護小結(jié)
10.5接地問題
10.5.1音頻檢測系統(tǒng)中地線的類型
10.5.2接地問題的處理
第11章基于虛擬儀器的音頻檢測系統(tǒng)
11.1音頻檢測虛擬儀器的原理與構(gòu)成
11.1.1音頻檢測中的虛擬儀器
11.1.2音頻檢測虛擬儀器的組成
11.1.3虛擬儀器的特點
11.1.4LabVIEW與虛擬儀器的設(shè)計方法
11.2音頻信號分析儀的系統(tǒng)構(gòu)成及原理
11.2.1系統(tǒng)構(gòu)成
11.2.2音頻信號分析儀的工作原理
11.2.3音頻信號分析儀的硬件設(shè)計
11.2.4音頻信號分析儀的軟件設(shè)計
11.3基于虛擬儀器的彈體藥室容積音頻檢測裝置的硬件設(shè)計與選擇
11.3.1傳感器的選擇
11.3.2數(shù)據(jù)采集卡的選擇
11.4基于虛擬儀器的彈體藥室容積音頻檢測裝置的軟件設(shè)計
11.4.1基于虛擬儀器的彈體藥室容積音頻檢測裝置的軟件設(shè)計思想
11.4.2基于虛擬儀器的彈體藥室容積音頻檢測裝置的面板及程序的設(shè)計
11.4.3子VI的設(shè)計
第12章音頻檢測技術(shù)應(yīng)用
12.1軸類件音頻檢測應(yīng)用
12.1.1金屬材料內(nèi)部微觀組織結(jié)構(gòu)及缺陷檢測
12.1.2金屬力學(xué)性能無損檢測
12.2非規(guī)則腔體容積音頻檢測技術(shù)與儀器
12.2.1腔體容積音頻檢測基本原理
12.2.2檢測系統(tǒng)與工作原理
12.2.3實驗結(jié)果及分析
12.2.4結(jié)論
12.3導(dǎo)彈及飛行目標(biāo)音頻法距離探測技術(shù)應(yīng)用
12.3.1導(dǎo)彈脫靶量音頻檢測技術(shù)應(yīng)用
12.3.2基于瞬時頻率估計的被動聲學(xué)飛機測距應(yīng)用
12.4滾動軸承運動狀態(tài)的故障診斷
12.4.1滾動軸承的振動
12.4.2滾動軸承故障的頻率成分分析
12.4.3滾動軸承疲勞故障的音頻在線監(jiān)測與診斷
12.4.4結(jié)論
12.5音頻法預(yù)測等溫淬火鑄鐵強度
12.5.1檢測原理
12.5.2實驗方法
12.5.3結(jié)果整理及討論
參考文獻
本書主要介紹音頻檢測技術(shù)與儀器,結(jié)合典型科研成果討論音頻檢測技術(shù)的基本理論、技術(shù)條件和儀器實現(xiàn)過程。本書中的檢測信號處理系統(tǒng)及單元電路、計算機實用接口等大多數(shù)內(nèi)容來自于工程應(yīng)用實際。書中大部分音頻檢測理論與技術(shù)應(yīng)用數(shù)據(jù)取自于作者多年來發(fā)表的學(xué)術(shù)論文、指導(dǎo)研究生學(xué)位論文和科學(xué)研究項目的部分科研成果。
全書共分12章,包括音頻檢測緒論、音頻檢測的理論與評價、音頻檢測聲波傳輸理論、音頻信號在固體、金屬介質(zhì)內(nèi)部的傳播過程及相互作用機理、音頻檢測方法、音頻檢測系統(tǒng)與儀器的構(gòu)成、音頻檢i910系統(tǒng)中的非線性校正處理與補償技術(shù)、音頻檢測技術(shù)中的抗干擾問題、檢測精度補償與計算機模擬處理、音頻檢測中的虛擬儀器設(shè)計過程、音頻檢測技術(shù)的應(yīng)用等內(nèi)容。本書力求深入淺出,系統(tǒng)全面,突出理論性和實用性。
柏逢明,男,1956年10月出生,教授,博士?,F(xiàn)任長春理工大學(xué)電子信息工程學(xué)院自動化系副主任,檢測技術(shù)與自動化裝置學(xué)科帶頭人。主要從事非線性混濁理論、音頻檢測技術(shù)及無線電應(yīng)用的教學(xué)與科研工作。近幾年來共完成省部級科研項目12項、教學(xué)研究項目6項,獲軍品科研國防發(fā)明專利和民品實用新型專利各1項,獲吉林省科技進步獎2項。目前在研項目1項。發(fā)表學(xué)術(shù)論文87篇。