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21018966
电子测量入门·上册
作者:(日)电子学教育研究会
中图分类:
工业技术
->
电工技术
->
其他电工技术
学科分类:
工程学(一)
->
动力与电气工程
出版日期:1984-08
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内容简介
本书共二篇,第一篇概述了电子测量的各种应用和基本测量原理;第二篇介绍了同步示波器的工作原理和各种参量的测量方法以及模拟计算机在测量中的应用。
目录
第一篇 电子测量的基本方法及其应用
14
阅读
1.测量仪器和传感器
15
阅读
1.1电子测量仪器的分类
15
阅读
1.2定性测量和定量测量
16
阅读
1.3模拟技术和数字技术
16
阅读
1.4模拟测量和数字测量的优缺点
17
阅读
1.5利用电子技术进行测量的优点
19
阅读
1.6传感器
20
阅读
1.7各种传感器及其工作原理
22
阅读
2.示波观测法在各工业部门中的应用
29
阅读
2.1一次变换和二次变换
29
阅读
2.2电子学为什么能够渗透到机械工程中去
31
阅读
2.3压力测量和传感器
32
阅读
2.4测量瞬间施加于粉末体上的压力
33
阅读
2.5通过档板受力情况测量喷嘴性能
34
阅读
2.6管路中油压控制阀的过渡特性及电液脉冲马达的响应测试
35
阅读
2.7汽缸的缸内压力和气体爆发反应压力的测量
36
阅读
2.8温度传感器
37
阅读
2.9切削温度和铸型温度变化的测量
38
阅读
2.10拉伸实验机和X-Y记录器
39
阅读
2.11钢板的拉伸试验和差动变压器
40
阅读
2.12双踪示波器和X-Y记录器
42
阅读
2.13电位差计
44
阅读
2.14防振橡胶的动特性试验
45
阅读
2.15测振传感器
45
阅读
2.16测量齿轮和减振器的振动
47
阅读
2.17材料缺陷的检验
48
阅读
2.17.1检查钢管
48
阅读
2.17.2超声波探伤法
48
阅读
2.17.3磁力探伤法
49
阅读
3.模拟测量仪器及其应用
51
阅读
3.1模拟测量的方法
51
阅读
3.2利用示波器测量基本参量的方法
52
阅读
3.2.1电压测量
52
阅读
3.2.2时间(周期)及频率测量
54
阅读
3.2.3相位测量
54
阅读
3.2.4调制度的测量
54
阅读
3.3模拟测量、显示在物理方面的应用
55
阅读
3.3.1磁场强度的测量
55
阅读
3.3.2磁化曲线(B-H曲线)图示法
56
阅读
3.3.3二极管伏-安特性图示法
56
阅读
3.3.4晶体管、电子管特性曲线图示法
58
阅读
3.4模拟测量在电力方面的应用
59
阅读
3.4.1测试输电线路故障位置的方法
59
阅读
3.4.2输电线路中电压与电流相位差的测量
59
阅读
3.4.3测量人为故障引起的三相输电线路中的变化
60
阅读
3.5高速脉冲的波形观测实例
60
阅读
3.6利用超声波、电磁波进行波形观测的应用例
61
阅读
3.6.1物体厚度的精密测量
61
阅读
3.6.2罐内液面高度的测量
62
阅读
3.6.3雷达
63
阅读
3.6.4脉冲高度计
63
阅读
3.6.5魚探仪和声纳
64
阅读
3.7记录器和示波器的优缺点
65
阅读
3.8笔描记录器和X-Y记录器
66
阅读
3.9X-Y绘图机
67
阅读
3.10笔描记录器的种类和工作原理
68
阅读
3.10.1种类
68
阅读
3.10.2工作原理
69
阅读
3.11笔描记录器的结构和电路
70
阅读
3.11.1结构
70
阅读
311.2输人电路的工作原理
71
阅读
3.11.3基准电源部分的工作原理
72
阅读
3.11.4斩波器的工作原理
72
阅读
3.11.5伺服机构的工作原理
72
阅读
3.11.6笔和送纸机构
73
阅读
3.12X-Y记录器
74
阅读
3.13X-Y记录器的应用和传感器
78
阅读
3.14X-X记录器的应用实例
81
阅读
3.14.1化学方面的应用例
81
阅读
3.14.2魚探仪
81
阅读
3.14.3材料载荷试验
81
阅读
3.14.4电机的转速-转矩测量
81
阅读
3014.5压力的测量
82
阅读
4.电子测温技术
83
阅读
4.1体温测量
83
阅读
4.2温度标尺
84
阅读
4.3用电子学方法检测温度的优点
84
阅读
4.4温度检测有哪些方法
86
阅读
4.5接触测温法和非接触测温法
87
阅读
4.6热电温度计的原理
89
阅读
4.7热电温度计的实际应用
91
阅读
4.8电阻温度计及其元件
92
阅读
4.9非接触测量的温度计
95
阅读
4.9.1辐射高温计
96
阅读
4.9.2光学高温计
96
阅读
4.9.3光电管高温计
97
阅读
4.9.4其它形式的温度计
98
阅读
4.10采用其它原理的温度计
99
阅读
4.10.1水银压力式温度计
99
阅读
4.10.2双金属温度计
99
阅读
4.11应用于温度测量的各种半导体器件
99
阅读
4.11.1热敏电阻
99
阅读
4.11.2报警热敏电阻
101
阅读
4.11.3压敏电阻
101
阅读
4.11.4正温度系数热敏电阻
101
阅读
4.11.5PbS(硫化铅)光导半导体器件
102
阅读
4.12采用半导体测温器件的测温技术
102
阅读
4.12.1热敏电阻温度计
102
阅读
4.12.2热敏电阻温度调节器
103
阅读
4.12.3热敏电阻温控开关
104
阅读
4.12.4热检测器
105
阅读
4.12.5晶体管温度计
105
阅读
4.13利用自动平衡测量仪的测温技术
106
阅读
4.14采用电桥电路的测温实例
108
阅读
4.15工业生产中的温度控制实例
109
阅读
4.16生产过程控制中的测温技术
111
阅读
4.17巡回检测器中的测温技术
113
阅读
5.生物电的测量和医疗电子学(ME)
114
阅读
5.1生物工程学
114
阅读
5.2动作电位
114
阅读
5.3肌电、脑电、心电
115
阅读
5.4心脏移植手术
117
阅读
5.5生物电的探测法
118
阅读
5.6为什么采用差动放大器
119
阅读
5.7差动放大器在人体电位测量中的应用
123
阅读
5.8医疗电子学和生物工程学
125
阅读
5.9医疗电子学和差动放大器
126
阅读
5.10医疗电子装置
128
阅读
5.11四分类法和九分类法
128
阅读
5.12近代技术的特点
132
阅读
5.13电子计算机进入医疗领域
136
阅读
5.14心脏病和电子计算机
138
阅读
5.15数据通信和医疗电子学
139
阅读
5.16声耦合器
140
阅读
5.17医院管理的现代化
140
阅读
5.18电子计算机和护士
142
阅读
第二篇 同步示波器和模拟计算机的使用方法
143
阅读
1.阴极射线示波器的基础知识
144
阅读
1.1阴极射线管的发展过程
144
阅读
1.1.1偏转电子束
144
阅读
1.1.2描出图像波形
145
阅读
1.1.3回顾阴极射线管的发展历史
147
阅读
1.2强制同步式示波器
151
阅读
1.2.1示波器的基本结构
151
阅读
1.2.2同步化
155
阅读
1.2.3示波器的两个主要转换开关
158
阅读
1.2.4垂直轴电路的结构
159
阅读
2.同步示波器及其电路
164
阅读
2.1同步示波器(触发式示波器)和扫描电路
164
阅读
2.1.1什么是“同步示波器”
164
阅读
2.1.2触发同步方式
165
阅读
2.1.3触发脉冲和门信号
166
阅读
2.1.4触发扫描电路的方框图
169
阅读
2.1.5触发信号源和整形电路
170
阅读
2.1.6驱动脉冲的作用
170
阅读
2.2“触发电平”旋钮和有关电路
173
阅读
2.2.1“触发电平”旋钮及电路工作原理
173
阅读
2.2.2选择扫描的开始时间
174
阅读
2.2.3取出波形的“任意部分”
175
阅读
2.3“触发藕合方式”旋钮和有关电路
176
阅读
2.3.1触发扫描方式的两个缺点
176
阅读
2.3.2三种转换方式
177
阅读
2.3.3“AC”方式的使用方法
177
阅读
2.3.4“DC”方式的使用方法
180
阅读
2.3.5“自动”方式的使用方法
181
阅读
3.同步示波器的操作及应用方法
182
阅读
3.1同步示波器的操作要点
182
阅读
3.1.1同步示波器特有的旋钮
182
阅读
3.1.2旋钮的操作顺序
183
阅读
3.1.3波形的定量测量法
186
阅读
3.2同步示波器的基本应用
189
阅读
3.2.1面板的功能
189
阅读
3.2.2接通电源,使示波器扫描
190
阅读
3.2.3输人观测信号至取得同步
191
阅读
3.2.4测量电压
192
阅读
3.2.5测量电流
193
阅读
3.2.6测量时间
193
阅读
3.2.7观测电视信号
193
阅读
3.2.8测量相位差
193
阅读
3.2.9测量瞬态现象
194
阅读
3.2.10用李沙育图形进行观测
194
阅读
3.2.11观测与电源同步的信号
195
阅读
3.2.12测量调幅波
195
阅读
3.3双踪观测法
195
阅读
3.3.1双踪观测
195
阅读
3.3.2“断续”和“交替”
197
阅读
3.3.3“断续”方式的工作原理
197
阅读
3.3.4“交替”方式的工作原理
198
阅读
3.3.5用双踪示波器测量时间差
200
阅读
4.延迟扫描和单次扫描
201
阅读
4.1采用延迟扫描的观测方法
201
阅读
4.1.1延迟扫描的作用
201
阅读
4.1.2延迟扫描所必需的旋钮
202
阅读
4.1.3选取部分的“位置和宽度”
204
阅读
4.1.4延迟扫描的基本原理
205
阅读
4.1.5四位开关的作用
206
阅读
4.1.6电压比较电路和时间度盘
206
阅读
4.1.7插人单元和延迟触发脉冲
207
阅读
4.1.8增辉混合电路
208
阅读
4.1.10延迟主扫描
210
阅读
4.1.11“延迟扫描”和“延迟主扫描”的不同点
211
阅读
4.1.12“延迟主扫描”的含义
211
阅读
4.1.13“标准主扫描”的基本原理
212
阅读
4.2采用单次扫描的观测方法
212
阅读
4.2.1单次扫描同步示渡器的地位
212
阅读
4.2.2“非重复”的现象
214
阅读
4.2.3用强制同步方式无法观测非重复现象
215
阅读
4.2.4观测单次现象
215
阅读
4.2.5观测不规则地连续发生的现象
216
阅读
4.2.6单次扫描的定义
216
阅读
4.2.7“复原”开关和“准备”指示灯
217
阅读
4.2.8“单次扫描”的操作方法
218
阅读
5.脉冲观测的要点
221
阅读
5.1脉冲的名称
221
阅读
5.2脉冲波形的定义
221
阅读
5.3上升时间和脉冲宽度的测量方法
222
阅读
5.4上升时间的正确测量方法
223
阅读
5.5示波器的简易摄影法
224
阅读
5.6存储式同步示波器
225
阅读
5.7示波器的可靠性
226
阅读
6.模拟计算机的硬件
227
阅读
6.1什么是模拟计算机
227
阅读
6.1.1模拟计算机和数字计算机
227
阅读
6.1.2高速型和低速型
229
阅读
6.1.3具体使用方法
230
阅读
6.2模拟计算机的硬件
231
阅读
6.2.1基本运算单元
231
阅读
6.2.2运算器的调零
232
阅读
6.2.3模拟计算机的功能
233
阅读
6.2.4积分
236
阅读
6.2.5分压器
239
阅读
6.2.6运算放大器实例
241
阅读
7.模拟计算机的实际操作和应用
242
阅读
7.1用模拟计算机解微分方程式
242
阅读
7.2“方框图”的作法
243
阅读
7.3方框图的简化
244
阅读
7.4CR电路的瞬态响应实验和由模拟计算机进行的模拟实验
245
阅读
7.5自由振动
248
阅读
7.6对于机械系统的一般解法
250
阅读
7.7各种模拟计算机的应用例
253
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