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。
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。
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
該書共分11章,主要描述了光電檢測技術(shù)的基本概念,基礎(chǔ)知識,各種檢測器件的結(jié)構(gòu)、原理、特性參數(shù)、應(yīng)用,光電檢測電路的設(shè)計,光電信號的數(shù)據(jù)與計算機接口,光電信號的變換和檢測技術(shù),光電信號變換形式和檢測方...
徐韋華,在臺灣很有影響力的著名拼布作家,從事拼布材料包設(shè)計多年,經(jīng)驗非常豐富。
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1 實驗一 電阻應(yīng)變式傳感器實驗 一.實驗?zāi)康?1. 熟悉電阻應(yīng)變式傳感器在位移測量中的應(yīng)用 2. 比較單臂電橋、雙臂電橋和雙差動全橋式電阻應(yīng)變式傳感器的靈敏度 3. 比較半導(dǎo)體應(yīng)變式傳感器和金屬電阻應(yīng)變式傳感器的靈敏度 4. 通過實驗熟悉和了解電阻應(yīng)變式傳感器測量電路的組成及工作原理 二.實驗內(nèi)容 1. 單臂電橋、雙臂電橋和雙差動全橋組成的位移測量電路, 2. 半導(dǎo)體應(yīng)變式傳感器位移測量電路。 三.實驗步驟 1.調(diào)零。開啟儀器電源,差動放大器增益置 100 倍(順時針方向旋到底) ,“+、-”輸 入端用實驗線對地短路。輸出端接數(shù)字電壓表,用“調(diào)零”電位器調(diào)整差動放大器輸 出電壓為零,然后拔掉實驗線。調(diào)零后電位器位置不要變化。 如需使用毫伏表, 則將毫伏表輸入端對地短路, 調(diào)整“調(diào)零” 電位器, 使指針居 “零” 位。拔掉短路線,指針有偏轉(zhuǎn)是有源指針式電壓表輸入端懸空時的正常情況。調(diào)零后
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傳 感 器 與 檢 測 技 術(shù) 課 程 論 文 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 學(xué)號: xxxxxx 姓名:李曉香 指導(dǎo)老師:劉芳梅 淺析光敏傳感器在日常生活中的應(yīng)用 ——以聲光控開關(guān)電路為例 李曉香 (咸寧學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院, 09數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)電氣及其自動化,湖北 xx,43xxxx) 摘要:本篇論文是介紹以聲光控為題材, 從而進行有關(guān)傳感器電路的小制作, 同時就其聲光控開關(guān)的設(shè)計、 制作及應(yīng)用進行了簡單地相關(guān)介紹,最后就根據(jù)自己在本次實驗中的心得體會,對其發(fā)展前景進行了簡單 地展望,并對未來傳感器的發(fā)展充滿了信心。 關(guān)鍵詞: 傳感器 聲光控技術(shù) 前景展望 一 、聲光控制原理簡介 聲光控制指通過利用聲音以及光線的變化來控制電路實現(xiàn)特定功能的一種電子學(xué)控制 方法。 它是一種內(nèi)無接觸點, 在特定環(huán)境光線下采用聲響效果激發(fā)拾音器進行聲電轉(zhuǎn)換來控制 用電器的開啟,并經(jīng)過延時后能自動斷開電源的節(jié)能電子開關(guān)。