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檢測技術與智能儀表-(第3版)

包郵 檢測技術與智能儀表-(第3版)

作者:羅桂娥
出版社:中南大學出版社出版時間:2009-11-01
開本: 16開 頁數: 341頁
本類榜單:工業技術銷量榜
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檢測技術與智能儀表-(第3版) 版權信息

檢測技術與智能儀表-(第3版) 本書特色

《檢測技術與智能儀表(第3版)》:高等學校教學用書。

檢測技術與智能儀表-(第3版) 目錄

第1篇檢測技術基礎知識第1章 綜述1.1 自動檢測技術及其發展1.1.1 檢測技術與自動化科學技術的關系1.1.2 自動檢測技術的研究內容1.1.3 自動檢測技術的新進展1.2 智能儀表的組成及發展趨勢1.2.1 業自動化儀表概述1.2.2 智能儀表的內涵及發展復習思考題第2章 測量方法2.1 測量的基本方程式2.1.1 測量的概念2.1.2 測量的基本方程式2.2 測量的基本方法2.2.1 直接測量、間接測量與聯立測量2.2.2 比較式測量復習思考題第3章 檢測裝置的基本性能3.1 精度3.2 穩定性能復習思考題第4章 誤差理論基礎4.1 測量誤差綜述4.1.1 誤差的基本概念與表示方法6.1.3 電阻應變片的溫度誤差與補償6.1.4 電阻應變片式傳感器的應用6.1.5 半導體應變式傳感器6.2 電容式傳感器6.2.1 電容式傳感器的結構與工作原理6.2.2 電容式傳感器的等效電路6.2.3 電容式傳感器的應用6.3 電感式傳感器6.3.1 自感式傳感器6.3.2 互惑型變壓器式電感傳感器6.3.3 電感式傳感器的應用復習思考題第7章 電能量型傳感器7.1 壓電式傳感器7.1.1 壓電式傳感器的工作原理7.1.2 壓電式傳感器的等效電路和連接方式7.1.3 壓電式傳感器的應用7.2 磁電式傳感器7.2.1 磁電式傳感器的工作原理與結構形式7.2.2 磁電式傳感器的應用7.3 熱電式傳感器7.3.1 熱電阻傳感器7.3.2 熱電偶傳感器7.4 光電式傳感器7.4.1 光敏電阻7.4.2 光電池7.4.3 光敏晶體管7.4.4 光電式傳感器的應用復習思考題第8章 數字式傳感器8.1 編碼式數字傳感器8.1.1 編碼式數字傳感器概述8.1.2 旋轉式光電編碼器8.2 光柵式數字傳感器8.2.1 光柵式數字傳感器的工作原理8.2.2 光柵傳感器的組成與工作原理8.2.3 光柵傳感器的辨向原理與細分技術8.3 感應同步器8.3.1 感應同步器的結構8.3.2 感應同步器的工作原理8.3.3 信號處理方式8.3.4 感應同步器的應用復習思考題第9章 其他傳感器9.1 霍爾傳感器9.1.1 霍爾效應9.1.2 霍爾元件與基本測量電路9.1.3 不等位電勢和溫度誤差的補償9.1.4 霍爾元件的應用9.2 超聲波傳感器9.2.1 超聲波及其物理性質9.2.2 超聲波傳感器原理9.2.3 超聲波傳感器的應用9.3 光纖傳感器9.3.1 光纖的結構和導光原理9.3.2 光纖傳感器的基本原理及類型9.3.3 光纖傳感器的應用9.4 CCD圖像傳感器9.4.1 CCD的結構與工作原理9.4.2 電荷耦合(CCD)圖像傳感器9.4.3 CCD圖像傳感器的應用9.5 智能傳感器9.5.1 智能傳感器概述9.5.2 智能傳感器中對基本傳感器的要求9.5.3 智能傳感器的發展方向……第10章 傳感器新技術第3篇 智能儀表第11章 智能儀表的組成與特點第12章 輸入通道及接口技術第13章 輸出通道與通信技術第14章 顯示與接口技術第15章 智能技術第4篇 自動化儀表控制及抗干擾技術第16章 工業自動化儀表控制技術第17章 干擾及其抑制技術主要參考文獻
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檢測技術與智能儀表-(第3版) 節選

《檢測技術與智能儀表(第3版)》以信息獲。▊鞲衅鳎、信息轉換(檢測電路)、信息處理(微機技術)和顯示(儀表)為主線,系統介紹了現代檢測技術與智能儀表的基本原理、方法以及相應的應用技術。全書分為4篇。第1篇為檢測技術基礎知識篇,主要介紹檢測技術基礎,包括測量方法、檢測裝置的基本性能與誤差理論基礎等。第2篇為傳感器技術篇,按傳感器的用途分章講述傳感器的工作原理、結構、技術指標及使用特點;同時也介紹了多傳感器信息融合技術和傳感器網絡技術等內容。第3篇為智能儀表篇,主要闡述智能儀表的組成、輸入輸出通道及其接口技術、通信技術、顯示與接口技術、智能儀表中的智能技術等。第4篇為自動化儀表控制及抗干擾技術篇,主要敘述工業自動化儀表常用的控制技術、干擾及其抑制技術!稒z測技術與智能儀表(第3版)》的編寫力求系統性、實用性與先進性相結合,理論與實踐相交融,既注重傳統知識的講授,又兼顧新技術、新成果的應用。

檢測技術與智能儀表-(第3版) 相關資料

插圖:從不同的角度,測量誤差可有不同的分類方法。1.按誤差的性質分類根據測量誤差的性質(或出現的規律)、產生的原因,測量誤差可分為系統誤差、隨機誤差和粗大誤差3類。(1)系統誤差。在相同條件下,多次重復測量同一被測參量時,其測量誤差的大小和符號保持不變,或在條件改變時,誤差按某一確定的規律變化,這種測量誤差稱為系統誤差。誤差值恒定不變的又稱為恒定的系統誤差,誤差值按某一確定規律變化的則稱為變化的系統誤差。系統誤差產生的原因大體上有:測量所用的工具(儀器、量具等)本身性能不完善或安裝、布置、調整不當而產生的誤差;在測量過程中因溫度、濕度、氣壓、電磁干擾等環境條件發生變化所產生的誤差;因測量方法不完善,或者測量所依據的理論本身不完善等原因所產生的誤差;因操作人員視讀方式不當造成的讀數誤差等。總之,系統誤差的特征是測量誤差出現的有規律性和產生原因的可知性。系統誤差產生的原因和變化規律一般可通過實驗和分析查出。因此,系統誤差可被設法確定并消除。測量結果的準確度由系統誤差來表征,系統誤差愈小,則表明測量準確度愈高。(2)隨機誤差。在相同條件下多次重復測量同一被測參量時,測量誤差的大小與符號均無規律變化,這類誤差稱為隨機誤差。隨機誤差主要是由于檢測儀器或測量過程中某些未知或無法控制的隨機因素(如儀器的某些元器件性能不穩定,外界溫度、濕度變化,空中電磁波擾動,電網的畸變與波動等)綜合作用的結果。隨機誤差的變化通常難以預測,因此也無法通過實驗方法確定、修正和消除。但是通過足夠多的測量比較可以發現隨機誤差服從某種統計規律(如正態分布、均勻分布、泊松分布等)。通常用精密度表征隨機誤差的大小。精密度越低隨機誤差越大;反之,隨機誤差就越小。

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