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传感与检测技术
传感与检测技术

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工业技术

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  • 作 者:唐露新主编
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2011
  • ISBN:9787030306241
  • 页数:322 页
图书介绍:本书系统地介绍了传感与检测技术的基础知识、传感器基本原理、特性分析方法与应用技术。全书共分为四个部分,第一部分介绍传感器与检测技术的基本概念、传感器的静动态特性、测量方法、测量误差与数据处理,以及静动态标定概念、方法和设备。第二部分共有8章,从基本原理出发,结合工程应用,介绍电阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、电动势式传感器、光电式传感器、热电式传感器、半导体传感器和其他传感器(如微波、红外线、视觉、超声波和生物等传感器)。第三部分介绍传感与检测系统的常用基本检测电路,主要包括信号放大电路、信号调理电路、信号转换电路和抗干扰技术等。第四部分针对传感与检测技术的发展,介绍其中最主要的新技术,如智能传感器、传感器信息融合、虚拟仪器、软测量技术、网络化检测仪器等作了简要介绍。
《传感与检测技术》目录

第1章 传感与检测技术基础 1

1.1 传感与检测的概念 1

1.1.1 检测技术 1

1.1.2 自动检测系统 2

1.1.3 本课程的任务与要求 2

1.2 传感与检测技术概述 4

1.2.1 传感器与检测技术概述 4

1.2.2 传感器与检测技术分类 5

1.2.3 传感器技术概况 6

1.2.4 传感器选用原则 8

1.2.5 传感与检测技术的发展 9

1.3 传感器的基本特性 12

1.3.1 静态特性 12

1.3.2 动态特性 16

1.4 测量方法 22

1.4.1 直接测量、间接测量与联立测量 22

1.4.2 偏差式测量、零位式测量和微差式测量 23

1.5 测量误差 23

1.5.1 误差理论中的部分名词 23

1.5.2 测量误差的概念 24

1.5.3 一般测量误差的表示方法 25

1.5.4 测量误差的来源 26

1.5.5 测量误差的估计与校正 27

1.6 传感器标定与校准 29

1.6.1 传感器标定 30

1.6.2 常用传感器标定设备 33

1.6.3 传感器标定实例 37

习题 38

第2章 电阻式传感器 40

2.1 电位器式传感器 40

2.1.1 线性电位器 40

2.1.2 非线性电位器 43

2.1.3 负载特性与负载误差 44

2.2 应变式电阻传感器 45

2.2.1 工作原理 46

2.2.2 电阻应变片的基本特性 47

2.2.3 电阻应变片的转换电路 50

2.3 压阻式传感器 55

2.3.1 压阻效应 55

2.3.2 压阻系数 56

2.3.3 半导体应变式传感器 57

2.3.4 扩散型压阻式传感器 59

2.4 电阻式传感器的应用 61

2.4.1 电位器式传感器的应用 61

2.4.2 应变式电阻传感器的应用 61

习题 62

第3章 电感式传感器 65

3.1 自感式传感器 65

3.1.1 气隙型单极式自感传感器 65

3.1.2 气隙型差动式自感传感器 69

3.1.3 螺管型单极式自感传感器 69

3.1.4 螺管型差动式自感传感器 71

3.1.5 等效电路 72

3.1.6 转换电路 74

3.1.7 零点残余电压 77

3.1.8 自感式传感器的应用 78

3.2 互感式传感器 79

3.2.1 螺管型互感式传感器 79

3.2.2 互感式传感器的应用 81

3.3 电涡流式传感器 81

3.3.1 工作原理 82

3.3.2 简化模型及等效电路 82

3.3.3 转换电路 84

3.4 压磁式传感器 85

3.4.1 工作原理 85

3.4.2 工作方式 86

3.5 感应同步器 88

3.5.1 工作原理 88

3.5.2 输出信号的测量 90

习题 93

第4章 电容式传感器 95

4.1 电容式传感器 95

4.1.1 电容式传感器的工作原理 95

4.1.2 等效电路 101

4.1.3 电容式传感器的特性 102

4.1.4 转换电路 104

4.2 容栅式传感器 106

4.2.1 容栅式传感器的工作原理 106

4.2.2 容栅式传感器的特点 107

4.2.3 容栅式传感器的信号处理方式 108

4.3 电容式传感器的应用 110

4.3.1 电容式传感器的设计及应用要点 110

4.3.2 电容式传感器的应用举例 112

习题 115

第5章 电动势传感器 117

5.1 磁电感应式传感器 117

5.1.1 工作原理 117

5.1.2 磁电感应式传感器类型 118

5.1.3 基本特性分析 119

5.1.4 磁电感应式传感器应用 122

5.2 霍尔传感器 125

5.2.1 霍尔效应原理 125

5.2.2 霍尔元件结构及其特性分析 126

5.2.3 霍尔元件的驱动电路 128

5.2.4 霍尔元件的误差分析及补偿 129

5.2.5 霍尔传感器的应用 131

5.3 压电式传感器 134

5.3.1 压电效应 134

5.3.2 工作原理 135

5.3.3 测量电路 137

5.3.4 压电式传感器的应用 139

习题 142

第6章 光电式传感器 144

6.1 光电检测器件 144

6.1.1 热释电探测器 145

6.1.2 光电效应 146

6.1.3 光电管与光电倍增管 148

6.1.4 光敏电阻 149

6.1.5 光敏二极管和光敏三极管 151

6.1.6 光电池 154

6.1.7 CCD图像传感器 156

6.2 光电式编码器 163

6.2.1 光电式编码器原理 163

6.2.2 提高光电式编码器分辨率的方法 166

6.2.3 光电式编码器的应用 168

6.3 光纤传感器 169

6.3.1 光纤传感器基础 169

6.3.2 光纤传感器的分类 171

6.3.3 光纤传感器的应用 172

6.4 光栅式传感器 176

6.4.1 光栅传感器的结构 176

6.4.2 光栅传感器原理 177

6.5 激光传感器 179

6.5.1 激光特性 180

6.5.2 激光器原理与特性 181

6.5.3 激光传感器的应用 181

习题 183

第7章 热电式传感器 185

7.1 热电偶传感器 185

7.1.1 热电偶传感器原理 185

7.1.2 热电偶种类及结构 188

7.1.3 热电偶的误差分析 193

7.1.4 热电偶温度补偿 194

7.1.5 热电偶应用 196

7.2 热电阻式传感器 198

7.2.1 热电阻 198

7.2.2 热敏电阻 199

7.2.3 热电阻式传感器的应用 201

习题 204

第8章 半导体传感器 205

8.1 气敏传感器 205

8.1.1 半导体气敏传感器 205

8.1.2 半导体气敏传感器工作机理 205

8.1.3 半导体气敏传感器的主要参数 206

8.1.4 半导体气敏传感器的结构 207

8.2 湿敏传感器 209

8.2.1 湿度的表示方法 209

8.2.2 湿敏传感器的特性参数 210

8.2.3 半导体陶瓷湿敏电阻 211

8.3 磁敏传感器 214

8.3.1 磁阻传感器 214

8.3.2 磁敏二极管 216

8.3.3 磁敏三极管 217

8.4 色敏传感器 218

8.4.1 半导体色敏传感器基本原理 218

8.4.2 半导体色敏传感器的基本特性 220

8.5 半导体传感器的应用 220

8.5.1 气敏传感器应用 220

8.5.2 湿度传感器应用 221

8.5.3 色敏传感器应用 223

8.6 微传感器 226

8.6.1 MEMS概述 226

8.6.2 压阻式微传感器 227

8.6.3 电容式微传感器 228

8.6.4 谐振式微传感器 229

习题 232

第9章 其他传感器 233

9.1 微波传感器 233

9.1.1 微波的性质与特点 233

9.1.2 微波振荡器与微波天线 233

9.1.3 微波传感器及其分类 234

9.1.4 微波传感器的应用 234

9.2 红外传感器 237

9.2.1 红外辐射的基本知识 237

9.2.2 红外辐射的基本定律 238

9.2.3 红外传感器 239

9.2.4 红外辐射检测技术的应用 241

9.3 视觉传感器 243

9.3.1 视觉传感器类型及特点 243

9.3.2 机器人视觉 245

9.4 超声波传感器 245

9.4.1 超声波的基本特性 246

9.4.2 超声波对传播介质的作用 247

9.4.3 超声波传感器的结构及工作原理 248

9.4.4 超声波传感器的应用 249

9.5 生物传感器 251

9.5.1 生物传感器类型及特点 251

9.5.2 酶传感器及其应用 253

9.5.3 微生物传感器 253

9.5.4 免疫传感器 256

习题 257

第10章 常用的检测电路 258

10.1 信号放大电路 258

10.1.1 测量放大器 258

10.1.2 程控增益放大器 260

10.1.3 隔离放大器 263

10.2 信号处理电路 265

10.2.1 滤波电路 265

10.2.2 采样保持电路 269

10.3 信号转换电路 271

10.3.1 模/数与数/模转换器 271

10.3.2 电压/频率与频率/电压转换器 275

10.3.3 电压/电流转换 277

10.4 抗干扰技术 279

10.4.1 干扰的类型及信号耦合方式 279

10.4.2 常用的抑制干扰的措施 281

习题 283

第11章 传感检测新技术 286

11.1 智能传感器 286

11.1.1 智能传感器的概念 286

11.1.2 智能传感器的功能和特点 287

11.1.3 传感器智能化的技术途径 287

11.1.4 智能传感器的应用 289

11.1.5 智能传感器的发展前景 290

11.2 传感器数据融合技术 291

11.2.1 数据融合的基本内容 291

11.2.2 数据融合的体系结构 293

11.2.3 数据融合的方法 294

11.2.4 多传感器数据融合技术的应用举例 294

11.3 软测量技术 296

11.3.1 辅助变量的选择 296

11.3.2 测量数据的处理 297

11.3.3 软测量模型的建立 298

11.3.4 软测量模型的自校正及维护 300

11.3.5 模型实时演算的工程化实施技术 301

11.3.6 软测量的工业应用 301

11.4 虚拟仪器 302

11.4.1 虚拟仪器的特点与组成 302

11.4.2 软件结构 305

11.4.3 硬件结构 306

11.4.4 软件开发平台 307

11.5 网络化检测仪器 308

11.5.1 网络测控及其特点 309

11.5.2 网络测控系统的类型 309

11.5.3 IEEE1451通用网络化智能传感器接口标准 312

11.5.4 基于IEEE1451.2标准的无线网络传感器 316

11.5.5 物联网与射频识别(RFID)技术 317

习题 320

主要参考文献 322

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