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電子測量技術(第2版)(簡體書)
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電子測量技術(第2版)(簡體書)

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商品簡介
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目次
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商品簡介

《電子測量技術(第2版)/普通高等教育“十一五”國家級規劃立項教材·高職高專系列規劃教材》以測量原理與測量方法為主線,詳細闡述了現代電子測量的基本原理、常用電子測量儀表及測試系統的工作原理,以及它們在實際中的應用。《電子測量技術(第2版)/普通高等教育“十一五”國家級規劃立項教材·高職高專系列規劃教材》分為11章,內容包括:電子測量概論,基本測量理論與測量數據處理,電流、電壓與功率測量,電子元器件與集成電路測量,測量用信號發生器,頻率與時間測量,波形顯示與測量,頻域測量技術,數據域分析測試技術,非電量的測量,智能儀器與自動測量技術,電子測量技術的綜合運用等。
《電子測量技術(第2版)/普通高等教育“十一五”國家級規劃立項教材·高職高專系列規劃教材》在選材上注重系統性、實用性和一定的先進性,概念原理闡述透徹,通俗易懂,內容豐富、實用。特別是在系統闡述測量原理和方法的基礎上提出的電子測量技術的綜合運用與優化配置方法,具有一定的實用指導意義。
《電子測量技術(第2版)/普通高等教育“十一五”國家級規劃立項教材·高職高專系列規劃教材》既可作為高等職業院校電子信息類專業的教材或參考書,也可供廣大從事電子技術和測試測量工作的工程技術人員參考。

名人/編輯推薦

《電子測量技術》一書自2005年出版以來,為國內多所院校所使用,深受師生們歡迎,反映良好,多次印刷。在使用過程中,許多老師和讀者提出了寶貴的意見和建議。為適應技術發展及教學改革的實際需要,編者在保持原教材風格、綜合各種反饋意見和建議的基礎上,對本書進行了拓展、更新和修訂,力爭使第二版更為完善。
《電子測量技術(第2版高職高專系列規劃教材)》由田華主編,第1、2、12章由袁振東修訂,第3、4、5、6、7、8章由田華修訂,第9、10、11章由劉斌修訂。

目次

第1章電子測量概論
1.1電子測量的基本概念
1.2電子測量的內容、分類與特點
1.3電子測量技術的發展歷程和重要作用
1.4本課程的任務和學習方法
思考題1
第2章基本測量理論與測量數據處理
2.1測量標準
2.1.1標準的定義和分類
2.1.2基本的電子標準
2.2測量方法
2.2.1直接測量
2.2.2間接測量
2.2.3調零測量
2.3測量誤差
2.3.1測量誤差的概念與常用測量術語
2.3.2誤差的定義與表示方法
2.3.3測量誤差的來源
2.3.4測量誤差的分類和處理
2.4測量誤差的合成與分配
2.4.1測量誤差的合成
2.4.2測量誤差的分配
2.4.3最佳測量方案選擇
2.5測量數據處理
2.5.1有效數字及數字的舍入規則
2.5.2等精度測量結果的處理
2.5.3實驗曲線的繪制
思考題2
第3章電流、電壓與功率測量
3.1直流電流的測量
3.1.1直流電流測量的原理與方法
3.1.2模擬直流電流表的工作原理
3.1.3數字萬用表測量直流電流的原理
3.2交流電流的測量
3.2.1低頻交流電流的測量原理和方法
3.2.2高頻交流電流的測量原理和方法
3.3直流電壓的測量
3.3.1直流電壓的測量原理與方法
3.3.2直流電壓測量儀表
3.4交流電壓的測量
3.4.1交流電壓的特征與量值表示
3.4.2交流電壓的測量原理與方法
3.4.3交流模擬電壓表
3.4.4交流數字電壓表
3.4.5交流電壓測量的其他應用
3.5功率測量
3.5.1直流功率測量
3.5.2交流功率測量
3.5.3高頻功率測量
3.5.4功率測量與電壓測量的電平表示
3.6數字萬用表的特點與技術原理
3.6.1數字萬用表的特點
3.6.2數字萬用表的主要技術指標
3.6.3數字萬用表的組成
3.6.4數字萬用表的技術原理與要求
3.6.5數字萬用表的使用與誤差估計
思考題3
第4章電子元器件與集成電路測量
4.1電阻、電感和電容的測量
4.1.1阻抗的概念
4.1.2電阻的特性與測量
4.1.3電感的特性與測量
4.1.4電容的特性與測量
4.2半導體二極管、三極管與場效應管的測量
4.2.1半導體二極管的測量
4.2.2晶體三極管的測量
4.2.3場效應管的測量
4.3集成電路的測試
4.3.1中小規模集成電路的一般測試
4.3.2集成電路測試儀
4.3.3大規模數字集成電路的JTAG測試
思考題4
第5章測量用信號發生器
5.1信號發生器的種類、組成與技術指標
5.1.1信號發生器的分類
5.1.2信號發生器的基本組成
5.1.3信號發生器的主要技術指標
5.2低頻信號發生器
5.2.1低頻信號發生器的組成
5.2.2低頻信號發生器的主要性能指標
5.2.3低頻信號發生器的使用要點
5.3高頻信號發生器
5.3.1高頻信號發生器的組成
5.3.2調諧信號發生器
5.3.3合成信號發生器
5.3.4高頻信號發生器的主要性能指標
5.4函數信號發生器
5.4.1函數信號發生器的基本組成與原理
5.4.2函數信號發生器的主要性能指標
5.5脈沖信號發生器
5.5.1脈沖信號發生器的分類
5.5.2脈沖信號發生器的組成與基本原理
5.5.3脈沖信號發生器的主要性能指標
5.6專用(特殊)信號發生器
5.6.1任意波形發生器
5.6.2電視信號發生器
5.7信號發生器的選擇
思考題5
第6章頻率與時間測量
6.1頻率與時間測量的特點與方法
6.1.1頻率與時間測量的特點
6.1.2頻率測量的方法
6.1.3電子計數器測頻法原理
6.2通用電子計數器
6.2.1通用電子計數器的主要技術性能
6.2.2通用電子計數器的測量功能
6.2.3通用電子計數器的基本組成
6.2.4通用電子計數器的測量誤差
6.3等精度時間/頻率測量
6.3.1等精度測量原理
6.3.2時間間隔平均測量原理
6.4EE3376型可程控通用計數器簡介
6.4.1EE3376型可程控通用計數器原理
6.4.2EE3376型可程控通用計數器的使用
思考題6
第7章波形顯示與測量
7.1示波器的功能與分類
7.1.1示波器的功能
7.1.2示波器的分類
7.2示波顯示的基本原理
7.2.1陰極射線管
7.2.2示波管顯示原理
7.3模擬示波器
7.3.1模擬示波器的基本組成
7.3.2示波器的多波形顯示
7.3.3通用模擬示波器的主要技術性能指標
7.3.4YB4365型雙蹤示波器
7.4取樣示波器
7.4.1取樣的概念
7.4.2取樣示波器的工作原理
7.4.3取樣示波器的主要參數
7.5數字存儲示波器
7.5.1數字存儲示波技術簡介
7.5.2數字存儲示波器的技術性能指標
7.5.3模擬/數字示波器
7.6示波器的應用
7.6.1示波器的選用
7.6.2示波器測量應用
思考題7
第8章頻域測量技術
8.1頻域測量的原理與分類
8.1.1頻域測量的原理
8.1.2頻域測量的分類
8.2線性系統頻率特性測量
8.2.1基本測量方法
8.2.2相頻特性測量
8.2.3掃頻儀
8.3頻譜分析測量
8.3.1選頻測量
8.3.2頻譜分析儀
8.4諧波失真度測量
8.4.1諧波失真度的定義
8.4.2諧波失真度的測量方法
思考題8
第9章數據域分柝測試技術
9.1數據域分析測試的特點、方法與儀器
9.1.1數據域分析測試的特點
9.1.2數據域分析測試的方法
9.1.3數據域分析測試的儀器
9.2數字電路的簡易測試
9.2.1邏輯筆
9.2.2邏輯夾
9.3邏輯分析儀
9.3.1邏輯分析儀的特點
9.3.2邏輯分析儀的分類與組成
9.3.3邏輯分析儀的工作原理
9.3.4邏輯分析儀的主要技術指標
9.3.5邏輯分析儀的應用
思考題9
第10章非電量的測量
10.1距離與位移的測量
10.1.1距離與位移的測量方法
10.1.2常見的位移傳感器
10.1.3超聲波測距儀簡介
10.2速度、轉速與加速度測量
10.2.1常用的速度測量方法
10.2.2常用的速度測量裝置
10.2.3數字三軸加速度傳感器應用
10.3溫、濕度測量
10.3.1常見溫、濕度傳感器
10.3.2集成溫/濕度傳感器
10.4壓力測量
10.4.1壓力測量
10.4.2常見壓力計
10.4.3血壓測量及血壓計
10.5流量測量
10.5.1壓差流量計
10.5.2容積式流量計
10.5.3渦街流量計
10.5.4電磁流量計
10.5.5超聲流量計
思考題10
第11章智能儀器與自動測量技術
11.1智能儀器與自動測量技術的發展歷史
11.2智能儀器與個人儀器
11.2.1智能儀器
11.2.2個人儀器
11.3自動測試系統
11.3.1自動測試系統的組成
11.3.2自動測試系統的總線
11.4虛擬儀器
11.4.1虛擬儀器的概念與特點
11.4.2虛擬儀器的架構
11.4.3虛擬儀器的設計開發
11.5網絡化儀器與遠程測控技術
思考題11
第12章電子測量技術的綜合運用
12.1科學制定測量方案
12.1.1測量任務的分析
12.1.2測量工具的選擇
12.1.3測量環境的準備
12.1.4測量系統的建立
12.1.5測量流程的設定
12.2正確使用和維護電子測量儀器
12.2.1電子測量儀表的基本運用和基本操作
12.2.2電子測量儀表的變通使用與功能擴展
12.2.3電子測量設備的檢查、校準與維護
12.3電子測量設備的優化配置與優化設計
12.3.1電子測量設備的優化配置
12.3.2電子測量設備的優化設計
12.3.3通用電子測試平臺簡介

書摘/試閱



由于位移是與物體在運動過程中的移動有關的量,所以位移的測量方法所涉及的范圍是相當廣泛的。微小位移通常用應變式、電感式等傳感器來檢測,大的位移常用感應同步器、光柵等傳感技術來測量。
10.1.1距離與位移的測量方法
位移是矢量,它表示物體上某一點在一定方向上的位置變化。對位移的度量,應使測量方向與位移方向重合,這樣才能真實地測量出位移量的大小。位移測量的方法多種多樣,常用的有以下幾種:
(1)積分法:測量運動體的速度或加速度,經過積分或二次積分求得運動體的位移。例如在慣性導航中,就是通過測量載體的加速度,經過二次積分而求得載體的位移。
(2)相關測距法:利用相關函數的時延性質,向某被測物發射信號,將發射信號與經被測物反射的返回信號做相關處理,求得時延τ,若發射信號的速度已知,則可求得發射點與被測物之間的距離。例如紅外測距就是應用這一原理。
(3)回波法:從測量起始點到被測面是一種介質,被測面以后是另一種介質,利用介質分界面對波的反射原理測位移。如激光測距儀、超聲波液位計都是利用分界面對激光、超聲波的反射測量位移的。在回波法中常用相位差法,用于大位移量的測量,相位差法測量的載體是光波或電磁波。
(4)線位移和角位移相互轉換測量法:被測量是線位移,若檢測角位移更方便,則可用間接方法,先測角位移再換算成線位移。同樣,被測量是角位移時,也可先測線位移再進行轉換。例如汽車的里程表,是通過測量車輪轉數再乘以周長而得到汽車的里程的。

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