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檢測技術及應用 版權信息
- ISBN:750262211X
- 條形碼:9787502622114 ; 978-7-5026-2211-4
- 裝幀:簡裝本
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
檢測技術及應用 內容簡介
本書內容涵蓋了檢測技術的概念、檢測系統的構成、性能評價、十二大類傳感器、十大類參數的基本測量、軟測量技術和應用技術
檢測技術及應用 目錄
**章 概述
1.檢測技術
1.1 檢測技術的含義
1.2 檢測技術的應用
1.3 檢測技術的發展
2.檢測方法
2.1 按檢測手續分類
2.2 按檢測方式分類
2.3 按檢測敏感元件是否與被測量介質接觸分類
2.4 按被測量的變化快慢分類
2.5 按檢測系統是否向被測對象施加能量分類
3.檢測系統的構成
3.1 敏感元(部)件
3.2 信號處理電路
3.3 顯示電路與顯示器
3.4 信號的傳輸
第二章 檢測技術的評價指標
1.指標
2.功能指標
3.性能指標
3.1 描述輸入輸出關系的性能指標
3.2 保障輸入輸出關系的性能指標
4.物理指標
第三章傳感器
1.概述
1.1 傳感器的分類
1.2 傳感器的發展趨勢
2.電阻式傳感器
2.1 應變式電阻傳感器
2.2 熱電阻傳感器
3.1 自感式傳感器
3.2 線性可調差動變壓器LVDT
3.3 電渦流傳感器
4.電容式傳感器
4.1 電容式傳感器的工作原理及類型
4.2 電容式傳感器的靈敏度及非線性
4.3 電容式傳感器的特點
4.4 電容式傳感器的轉換電路
4.5 電容式傳感器的應用
5.電勢式傳感器
5.1壓電傳感器
5.2霍爾傳感器
5.3熱電傳感器
6.微波式傳感器
6.1 微波的有關概念
6. 2微波的特性與特點
6.3 微波器件
6.4 微波半導體器件
6.5 微波傳感器
6.6 微波檢測技術的應用
7.光電式傳感器
7.1 光譜
7.2 光電效應
7.3 光電電阻
7.4 光電池
7.5 光電二極管和光電三極管
7.6 電耦合器件CCD
8.射線吸收式傳感器
8.1 X射線式
8.2 β射線式
8.3 γ射線式
8.4 中子式
8.5 射線吸收式傳感器
8.6 放射性輻射的防護問題
9.聲波式傳感器
9.1超聲波傳感器
9.2聲表面波SAW傳感器
10.光纖傳感器
10.1 光纖的結構及傳光原理
10.2 光纖調制技術與光纖傳感器
10.3 光纖連接耦合技術
11.半導體傳感器
11.1 半導體氣敏傳感器
11.2 半導體濕敏傳感器
12.電化學氣體傳感器
12.1 氣體傳感器簡介
12.2 氣體傳感器的主要特性
12.3 電化學式氣體傳感器的分類
12.4 半導體氣體傳感器
12.5 電化學型氣體傳感器
12.6 接觸燃燒式氣體傳感器
12.7 電化學傳感器的制造與趨勢
13.MEMS傳感器
13.1 概述
13.2 MEMS加速度計
13.3 MEMS陀螺
第四章 參數檢測技術
1.概述
1.1 參數檢測的意義
1.2 參數檢測應考慮的問題
1.3 常見的檢測參數
2.溫度的檢測
2.1 概述
2.2 主要測溫方法和測溫儀表
2.3 接觸式測溫
2.4 輻射式測溫
3.流體壓力的檢測
3.1 概述
3.2 彈性元件與彈性式壓力計
3.3 遠傳式壓力變送器
3.4 壓力測量儀表的選用
4.流量的檢測
4.1 概述
4.2 差壓式流量計
4.3 羅茨流量計
4.4 科里奧利流量計
4.5 多相流量計
4.6 超聲流量計
4.7 流量檢測儀表的選用
5.物位檢測
5.1 概述
5.2 差壓式液位計
5.3 超聲波式液位計
5.4 射頻導納液位計
5.5 放射性物位計
5.6 物位檢測儀表的選用
6.力 、重量和質量的檢測
6.1 常見力的檢測方法
6.2 常用的電子秤
7.位移的檢測
7.1 常見的位移檢測方法
7.2 節流式氣動測量儀
7.3 位移一數字式傳感器
8.速度和振動的檢測
8.1 速度的檢測
8.2 振動的檢測
9.物體幾何尺寸的檢測
9.1 長度的檢測
9.2 厚度的檢測
9.3 寬度的檢測
9.4 直徑的檢測
10.電量測量
10.1 電流的測量
10.2 電壓的測量
10.3 功率的測量
10.4 電場的測量
11.環境量監測
11.1 噪聲監測
11.2 空氣質量監測
11.3 水質監測
11.4 電磁輻射監測
第五章 軟測量技術
1.概述
2.動態設備的故障診斷
2.1 機械故障的原因及伴隨的現象
2.2 常用的故障診斷方法
2.3 機械故障的振動信號分析
2.4 旋轉設備的故障診斷
2.5 振動信號分析的其他應用——機器人手臂設計
3.設備的無損檢測
3.1 射線檢測
3.2 渦流檢測
4.虛擬儀器簡介
4.1 虛擬儀器的接口總線
4.2虛擬儀器的開發環境
第六章 應用技術
1.獲取信息(號)方式的選擇
1.1 被測參數的選擇
1.2采樣點的選擇
2.傳感器的選擇
2.1 量程與分辨力的選擇
2.2 精確度的選擇
2.3 反應速度與頻率范圍的選擇
2.4 穩定性
2.5 安全性
2.6 結構、尺寸與安裝
3.提高檢測精確度的方法
3.1 隨機誤差的處理
3.2 系統誤差的處理
3.3 緩變誤差的處理
3.4 粗大誤差的處理
4.信號調理電路
4.1 概述
4.2 測量電橋與轉換電路
4.3 調制與解調
4.4 濾波
4.5 模數轉換技術
4.6 電壓/電流/頻率變換技術
4.7 電壓和電流放大變換技術
4.8 MEMS傳感器的信號調理
5.智能傳感器的通信技術
5.1 數據通信系統的組成
5.2 數據通信及總線
5.3 常用的標準串行接口總線
5.4 幾種有影響的現場總線
6.電磁兼容技術
6.1 噪聲與干擾
6.2 噪聲的耦合方式
6.3 抑制電磁干擾的基本方法
6.4 抑制電磁干擾的基本措施
6.5 抗干擾技術的應用
習題及思考題
參考文獻
1.檢測技術
1.1 檢測技術的含義
1.2 檢測技術的應用
1.3 檢測技術的發展
2.檢測方法
2.1 按檢測手續分類
2.2 按檢測方式分類
2.3 按檢測敏感元件是否與被測量介質接觸分類
2.4 按被測量的變化快慢分類
2.5 按檢測系統是否向被測對象施加能量分類
3.檢測系統的構成
3.1 敏感元(部)件
3.2 信號處理電路
3.3 顯示電路與顯示器
3.4 信號的傳輸
第二章 檢測技術的評價指標
1.指標
2.功能指標
3.性能指標
3.1 描述輸入輸出關系的性能指標
3.2 保障輸入輸出關系的性能指標
4.物理指標
第三章傳感器
1.概述
1.1 傳感器的分類
1.2 傳感器的發展趨勢
2.電阻式傳感器
2.1 應變式電阻傳感器
2.2 熱電阻傳感器
3.1 自感式傳感器
3.2 線性可調差動變壓器LVDT
3.3 電渦流傳感器
4.電容式傳感器
4.1 電容式傳感器的工作原理及類型
4.2 電容式傳感器的靈敏度及非線性
4.3 電容式傳感器的特點
4.4 電容式傳感器的轉換電路
4.5 電容式傳感器的應用
5.電勢式傳感器
5.1壓電傳感器
5.2霍爾傳感器
5.3熱電傳感器
6.微波式傳感器
6.1 微波的有關概念
6. 2微波的特性與特點
6.3 微波器件
6.4 微波半導體器件
6.5 微波傳感器
6.6 微波檢測技術的應用
7.光電式傳感器
7.1 光譜
7.2 光電效應
7.3 光電電阻
7.4 光電池
7.5 光電二極管和光電三極管
7.6 電耦合器件CCD
8.射線吸收式傳感器
8.1 X射線式
8.2 β射線式
8.3 γ射線式
8.4 中子式
8.5 射線吸收式傳感器
8.6 放射性輻射的防護問題
9.聲波式傳感器
9.1超聲波傳感器
9.2聲表面波SAW傳感器
10.光纖傳感器
10.1 光纖的結構及傳光原理
10.2 光纖調制技術與光纖傳感器
10.3 光纖連接耦合技術
11.半導體傳感器
11.1 半導體氣敏傳感器
11.2 半導體濕敏傳感器
12.電化學氣體傳感器
12.1 氣體傳感器簡介
12.2 氣體傳感器的主要特性
12.3 電化學式氣體傳感器的分類
12.4 半導體氣體傳感器
12.5 電化學型氣體傳感器
12.6 接觸燃燒式氣體傳感器
12.7 電化學傳感器的制造與趨勢
13.MEMS傳感器
13.1 概述
13.2 MEMS加速度計
13.3 MEMS陀螺
第四章 參數檢測技術
1.概述
1.1 參數檢測的意義
1.2 參數檢測應考慮的問題
1.3 常見的檢測參數
2.溫度的檢測
2.1 概述
2.2 主要測溫方法和測溫儀表
2.3 接觸式測溫
2.4 輻射式測溫
3.流體壓力的檢測
3.1 概述
3.2 彈性元件與彈性式壓力計
3.3 遠傳式壓力變送器
3.4 壓力測量儀表的選用
4.流量的檢測
4.1 概述
4.2 差壓式流量計
4.3 羅茨流量計
4.4 科里奧利流量計
4.5 多相流量計
4.6 超聲流量計
4.7 流量檢測儀表的選用
5.物位檢測
5.1 概述
5.2 差壓式液位計
5.3 超聲波式液位計
5.4 射頻導納液位計
5.5 放射性物位計
5.6 物位檢測儀表的選用
6.力 、重量和質量的檢測
6.1 常見力的檢測方法
6.2 常用的電子秤
7.位移的檢測
7.1 常見的位移檢測方法
7.2 節流式氣動測量儀
7.3 位移一數字式傳感器
8.速度和振動的檢測
8.1 速度的檢測
8.2 振動的檢測
9.物體幾何尺寸的檢測
9.1 長度的檢測
9.2 厚度的檢測
9.3 寬度的檢測
9.4 直徑的檢測
10.電量測量
10.1 電流的測量
10.2 電壓的測量
10.3 功率的測量
10.4 電場的測量
11.環境量監測
11.1 噪聲監測
11.2 空氣質量監測
11.3 水質監測
11.4 電磁輻射監測
第五章 軟測量技術
1.概述
2.動態設備的故障診斷
2.1 機械故障的原因及伴隨的現象
2.2 常用的故障診斷方法
2.3 機械故障的振動信號分析
2.4 旋轉設備的故障診斷
2.5 振動信號分析的其他應用——機器人手臂設計
3.設備的無損檢測
3.1 射線檢測
3.2 渦流檢測
4.虛擬儀器簡介
4.1 虛擬儀器的接口總線
4.2虛擬儀器的開發環境
第六章 應用技術
1.獲取信息(號)方式的選擇
1.1 被測參數的選擇
1.2采樣點的選擇
2.傳感器的選擇
2.1 量程與分辨力的選擇
2.2 精確度的選擇
2.3 反應速度與頻率范圍的選擇
2.4 穩定性
2.5 安全性
2.6 結構、尺寸與安裝
3.提高檢測精確度的方法
3.1 隨機誤差的處理
3.2 系統誤差的處理
3.3 緩變誤差的處理
3.4 粗大誤差的處理
4.信號調理電路
4.1 概述
4.2 測量電橋與轉換電路
4.3 調制與解調
4.4 濾波
4.5 模數轉換技術
4.6 電壓/電流/頻率變換技術
4.7 電壓和電流放大變換技術
4.8 MEMS傳感器的信號調理
5.智能傳感器的通信技術
5.1 數據通信系統的組成
5.2 數據通信及總線
5.3 常用的標準串行接口總線
5.4 幾種有影響的現場總線
6.電磁兼容技術
6.1 噪聲與干擾
6.2 噪聲的耦合方式
6.3 抑制電磁干擾的基本方法
6.4 抑制電磁干擾的基本措施
6.5 抗干擾技術的應用
習題及思考題
參考文獻
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