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测控技术 版权信息
- ISBN:9787561237403
- 条形码:9787561237403 ; 978-7-5612-3740-3
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
测控技术 本书特色
《测控技术(电子通信与自动控制技术高等学校规划教材)》编著者张歆、张小蓟。 本书阐述了测控技术的基本理论与应用。全书共分12章,第1章绪论,阐述测控系统的基本概念及其应用。第2章电子测量与测量误差理论,阐述电子测量的内容及技术,讨论测量误差及其处理方法。第3章测试信号发生器,重点介绍合成信号发生器、任意函数发生器等的工作原理与实现方法。第4章时频测量与电压测量,讨论时间与频率的计数测量法和交流、直流电压的测量。第5章信号的显示与时域测量,介绍信号显示的原理、模拟和数字示波器的组成、基本原理以及信号的时域测量技术。第6章信号与系统的频域分析与测量,阐述信号频谱分析的基本原理以及频谱仪的实现方法、系统频率特性测量的原理与扫频仪的实现。第7章数据域的分析与测量,重点介绍逻辑分析仪的工作原理及对数据域信号的测量方法。第8章自动测试系统,概述自动测试系统的概念和组成,重点阐述通用接口总线GPIB及CAMAC,VXI和PXI等测试系统中的总线。……
测控技术 内容简介
《测控技术/高等学校规划教材·电子、通信与自动控制技术》比较全面地阐述了测控技术的基本理论与应用。 《测控技术/高等学校规划教材·电子、通信与自动控制技术》共分12章,主要内容包括绪论,电子测量与测量误差理论,测试信号发生器,时频测量与电压测量,信号的显示与时域测量,信号与系统的频域分析与测量,数据域的分析与测量,自动测试系统,智能仪器与虚拟仪器,自动控制原理,计算机控制系统以及网络化测控系统与现场总线。 《测控技术/高等学校规划教材·电子、通信与自动控制技术》内容简练,阐述深入浅出,注重理论联系实际。每章还列举了一定数量的例题、练习题与思考题,并在书后给出参考文献,以便于读者深入学习和研究。 《测控技术/高等学校规划教材·电子、通信与自动控制技术》可作为测控技术专业高年级本科生的教材,也可供相关专业的研究生或从事测控技术工作的人员参考。
测控技术 目录
1.1 测控技术与测控系统的基本概念
1.2 测控技术的应用
习题与思考题
第2章 电子测量与测量误差理论
2.1 电子测量的基本概念
2.2 测量误差的基本概念
2.3 随机误差的统计处理
2.4 系统误差的分析与处理
2.5 测量误差的合成与分配
2.6 非等精度测量
2.7 测量数据处理
2.8 *小二乘法
习题与思考题'
第3章 测试信号发生器
3.1 信号发生器的基本概念
3.2 合成信号发生器
3.3 直接数字合成法
3.4 任意函数发生器
3.5 扫频信号发生器
习题与思考题
第4章 时频测量与电压测量
4.1 时频测量
4.2 相位差的数字测量
4.3 电压测量
习题与思考题
第5章 信号的显示与时域测量
5.1 引言
5.2 信号显示的基本原理
5.3 示波器的组成与工作原理
5.4 示波器的测量与应用方法
习题与思考题
第6章 信号与系统的频域分析与测量
6.1 信号与系统的频域分析概述
6.2 信号的频谱分析
6.3 系统的频率特性测量
习题与思考题
第7章 数据域的分析与测量
7.1 引言
7.2 逻辑分析仪的基本概念
习题与思考题
第8章 自动测试系统
8.1 概述
8.2 自动测试系统的组成
8.3 通用接口总线GPIB
8.4 计算机自动测量和控制系统
8.5 VXI总线系统
8.6 测试系统中的其他总线
习题与思考题
第9章 智能仪器与虚拟仪器
9.1 智能仪器
9.2 虚拟仪器
习题与思考题
第10章 自动控制原理
10.1 自动控制的基本概念
10.2 自动控制系统的基本特性
10.3 自动控制系统的数学模型
10.4 传递函数与方框图
10.5 时域分析法
10.6 状态空间分析法
习题与思考题
第11章 计算机控制系统
11.1 计算机控制系统的基本概念
11.2 计算机控制系统的分类
11.3 控制算法
11.4 控制规律
11.5 数字PID控制的工程实现
习题与思考题
第12章 网络化测控系统与现场总线
12.1 测控网络概述
12.2 现场总线概述
习题与思考题
附录
附录1标准正态分布积分表
附录2t分布积分表
附录3格拉布斯系数kg表
参考文献
测控技术 节选
在工业、农业、航空、航天、环境监测等领域,随着科学技术的发展,要求测控和处理的信息量越来越大,速度越来越快,测控对象的位置越来越分散,需要测控的单元数越来越多,系统日益复杂,传统的测控系统已远远不能满足现代测控系统的要求。 随着计算机技术和信息技术的发展,出现了计算机控制和通信技术结合的产物——现场总线(fieldbus)。现场总线控制系统既是一个开放通信网络,也是一种全分布控制系统,是一项以智能传感器、控制、计算机、数字通信,网络为主要内容的综合技术。它以单个分散、数字化、智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线连接,实现信息互换,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统,是新一代全数字、全分散和全开放的现场控制系统。人们把基于这项技术的自动化系统称为基于现场总线的控制系统(FCS,Fieldbus Control System)。 随着网络技术的发展,出现了将测控技术、计算机技术与网络技术相结合的网络化测控系统。网络化测控系统将地域分散的基本功能单元(测控仪器、智能传感器、计算机等)通过网络互联起来,构成一个分布式测控系统,实现远程数据采集、测量、监控与故障诊断,通过网络实现数据传输与资源共享,协调工作。这种网络化测控系统将是现代测控技术的发展方向。 4.测控系统的发展 早期的测控系统主要由测量和控制电路组成,所具备的测控功能较少,测控性能也有限。随着科学技术的不断发展,尤其是微电子技术和计算机技术的飞速发展,测控系统在组成和设计上有了突飞猛进的发展。 20世纪三四十年代,当时的工业生产规模很小,工业产品主要是单机生产,批量也小;测控仪表主要采用基地式仪表,即采用安装在设备上的单体仪表,仪表与仪表之间不能进行信息传输。 20世纪五六十年代,随着社会化工业生产规模的不断扩大,生产设备越来越多,生产结构也越来越复杂,需要掌握的运行参数和信息也越来越多,往往还要求对多点信息同时进行操作与控制。这就对测控系统提出了更高的要求,于是单元组合式仪表与检测装置应运而生。生产过程中的各种参数经分布式传感器转换后输出模拟信号,统一送往中心控制室,再由各类仪表计算、测量并显示,从而实现集中监测、集中操作与控制。 20世纪70年代,生产过程逐步向自动化方向发展,特别是随着计算机的出,现,使得工业自动化进入到一个崭新的阶段,出现了以计算机为核心的测控系统。,计算机测控系统可以将工业现场的各种物理参数进行采集、传输、集中分析与处理,完成过程控制。 20世纪70年代后,随着微处理器与嵌入式技术的不断发展和应用,测控系统逐步向小型化、智能化、便携式、系统化方向发展,出现了GPIB仪器、智能仪器、智能传感器、VXI仪器等,大大增强了系统的通用性与可扩展性。 ……
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