电气测试技术 第四版作者:万频,林德杰 主编 出版时间:2015年版丛编项: 通高等教育"十一五"国家级规划教材,普通高等教育"十二五"规划教材内容简介电气测试原理、方法及仪器特性;测量误差分析、误差综合与误差分配;非电量电测技术;微型化和智能化传感器,《电气测试技术(第4版)/通高等教育“十一五”国家级规划教材,普通高等教育“十二五”规划教材》可作为普通高校电类本科专业自动检测技术和数字化测量技术两门课程的教材目录前言第1章 测量的基本概念1.1 测量的概念和定义1.1.1 测量的基本方程1.1.2 单位制和单位1.1.3 测量仪表的基本功能1.2 测量仪表的结构及其基本性能1.2.1 仪表的基本性能1.2.2 测量仪表的结构1.3 测量仪表的输入输出特性1.3.1 静态特性及其性能指标1.3.2 测量仪表的动态特性1.4 测量方法1.4.1 概述1.4.2 按测量方法分1.4.3 按测量方式分习题与思考题第2章 测量误差及数据处理2.1 误差来源及其分类2.1.1 误差的来源2.1.2 误差的分类2.2 误差的表示方法2.2.1 测量误差的表示方法2.2.2 仪器仪表误差的表示方法2.2.3 数字仪表误差的表示方法2.2.4 一次直接测量时最大误差的估计2.3 随机误差的估算2.3.1 测量值的算术平均值与数学期望2.3.2 标准差2.3.3 随机误差的正态分布2.3.4 贝塞尔公式2.3.5 算术平均值标准差2.4 粗大误差的判断准则2.4.1 置信概率与置信区间2.4.2 有限次测量的置信度2.4.3 随机不确定度与坏值剔除2.5 系统误差及其减小方法2.5.1 系统误差的分类2.5.2 系统误差的判断2.5.3 减小系统误差的方法2.6 测量数据的处理2.6.1 测量数据的舍入法则2.6.2 有效数字的位数2.6.3 有效数字的运算规则2.6.4 有效数字位数的确定2.6.5 等精密度测量结果的处理步骤2.7 误差的合成与分配2.7.1 概述2.7.2 常用函数的合成误差2.7.3 系统误差的合成2.7.4 系统误差的分配2.8 最佳测量条件的确定习题与思考题第3章 非电量的电测技术3.1 电位器式传感器3.1.1 电位器式传感器的结构3.1.2 线性电位器式传感器3.1.3 非线性电位器传感器3.1.4 电位器式传感器的应用3.2 电阻应变式传感器3.2.1 应变片的工作原理3.2.2 电阻应变传感器的测量电路3.2.3 电阻应变传感器的温度误差及其补偿3.2.4 电阻应变传感器及其应用3.3 电感式传感器3.3.1 自感式传感器3.3.2 差动变压器式传感器3.3.3 电涡流式传感器3.3.4 压磁式传感器3.4 电容式传感器3.4.1 电容式传感器的工作原理及其特性3.4.2 测量电路3.4.3 电容式传感器的特点及其应用范围3.5 热电偶传感器3.5.1 热电偶的测温原理3.5.2 有关热电偶回路的几点结论3.5.3 热电偶冷端温度补偿3.5.4 常用热电偶及其特性3.5.5 热电偶常用测温电路3.5.6 热电偶测温应用实例3.6 热电阻传感器3.6.1 金属热电阻及其特性3.6.2 测量电路3.6.3 热电阻应用实例3.7 压电式传感器3.7.1 压电材料的特性3.7.2 常用压电材料3.7.3 压电传感器的等效电路和测量电路3.7.4 压电传感器的应用3.8 超声波式传感器3.8.1 超声波的种类及其特性3.8.2 超声波发生器原理3.8.3 超声波接收器原理3.8.4 超声波传感器的应用3.9 振弦式传感器3.9.1 工作原理及测量电路3.9.2 振弦式传感器的特性3.9.3 振弦式传感器的应用3.10 光电式传感器3.10.1 光电效应及其器件3.10.2 光电元件的特性3.10.3 光电信号的检测方法3.10.4 光电式传感器的应用实例3.11 激光式传感器3.11.1 激光发射原理3.11.2 常用激光器及其原理3.11.3 激光的特点3.11.4 激光式传感器的应用及实例3.12 光纤式传感器3.12.1 概述3.12.2 光纤及光在其中的传输3.12.3 常用光纤式传感器3.13 红外式传感器3.13.1 红外检测的基本定律3.13.2 红外探测器的类型3.13.3 红外探测器的应用及实例3.14 热敏传感器3.14.1 半导体热敏电阻及其特性3.14.2 半导体热敏电阻的应用3.15 霍尔式传感器3.15.1 工作原理3.15.2 霍尔元件的特性及其补偿3.15.3 霍尔集成电路3.15.4 霍尔式传感器的应用及实例3.16 气敏传感器3.16.1 概述3.16.2 半导体气敏电阻3.16.3 热导式气敏传感器3.16.4 气敏传感器的应用实例习题与思考题第4章 微型化和智能化传感器4.1 概述4.2 微型温度传感器4.2.1 热释电温度传感器4.2.2 PN结温度传感器4.2.3 集成(IC)温度传感器4.2.4 石英振子温度传感器4.2.5 微型温度传感器应用实例4.3 硅压阻式微型压力传感器4.3.1 硅盒制作工艺简述4.3.2 普通型单片集成压力传感器4.3.3 具有温度补偿功能集成压力传感器4.3.4 频率输出型压阻式集成压力传感器4.3.5 集成压力传感器MPX4.3.6 MPX7000系列压力变送器4.3.7 扩散硅差压变送器4.4 电容式微型传感器4.4.1 集成(IC)电容式加速度传感器ADXL4.4.2 电容式数字输出压力变送器4.5 智能化变送器4.5.1 ST-3000系列智能变送器4.5.2 LD302智能压力变送器4.5.3 3051型智能压力变送器4.5.4 EJA型差压(压力)智能变送器4.5.5 阵列式智能气敏传感器4.5.6 阵列式智能压力图像传感器习题与思考题第5章 数字化测量技术5.1 概述5.2 有源滤波器的设计5.2.1 低通有源滤波器的设计5.2.2 高通有源滤波器的设计5.2.3 带通有源滤波器的设计5.2.4 有源带阻滤波器的设计5.3 模拟信号放大技术5.3.1 概述5.3.2 通用型集成运算放大器5.3.3 高精度集成运放5.3.4 高输入阻抗集成运放5.3.5 测量放大器5.3.6 程控增益放大器5.3.7 集成隔离放大器5.4 集成模拟多路开关5.4.1 概述5.4.2 常用集成模拟开关5.4.3 多路模拟开关应用举例5.5 集成采样/保持器(S/H)5.5.1 概述5.5.2 集成采样/保持器的工作原理及其主要技术指标5.5.3 常用集成采样/保持器5.6 系统误差校正技术5.6.1 利用误差模型校正系统误差5.6.2 利用校准曲线通过查表法修正系统误差5.6.3 折线逼近法非线性校正5.6.4 平方插值法非线性校正5.7 量程自动切换与标度变换5.7.1 量程自动切换5.7.2 标度变换5.8 A-D转换原理、器件及应用5.8.1 双积分式A-D转换原理、器件及应用5.8.2 逐位逼近式A-D转换原理、器件及应用5.8.3 V/F转换原理及常用器件5.8.4 A-D转换器的一般选择原则5.9 D-A转换原理及常用器件的应用5.9.1 D-A转换原理5.9.2 主要技术指标5.9.3 D-A转换器与单片机接口电路5.10 LED和LCD显示技术5.10.1 七段LED显示器及其接口技术5.10.2 LCD显示器及其接口技术5.11 数字化测量仪表分析5.11.1 数字式计数频率计5.11.2 数字多用表5.11.3 智能化数字存储示波器5.11.4 逻辑分析仪的原理及应用5.12 数字化测量仪表设计5.12.1 智能温度变送器设计5.12.2 单片机电子称重系统的电路设计5.12.3 单相电能计量系统设计习题与思考题第6章 抗干扰技术6.1 干扰源与干扰耦合方式6.1.1 干扰的来源6.1.2 干扰的耦合方式6.1.3 仪表内部的干扰6.2 干扰抑制技术6.2.1 串模干扰及其抑制技术6.2.2 共模干扰及其抑制技术6.2.3 电源引入干扰的抑制6.2.4 其他抑制干扰的措施习题与思考题附录附录A 铂铑10-铂热电偶分度表附录B 镍铬-铜镍热电偶分度表附录C 镍铬-镍硅热电偶分度表附录D 铂电阻分度表附录E 铜电阻(Cu50)分度表部分习题答案参考文献 上一篇: 电气CAD制图与设计 杨筝 主编 2015年版 下一篇: 电气安全 第3版 [杨岳 编]