图书简介:
第1章 传感器技术基础 1
1.1 传感器的概述 1
1.1.1 传感器的定义 1
1.1.2 传感器的组成 2
1.1.3 传感器的一般要求 2
1.1.4 传感器与自动测控系统 2
1.1.5 自动测控系统举例 3
1.1.6 虚拟仪器技术 4
1.2 传感器的分类 5
1.2.1 按被测量分类 5
1.2.2 按传感器工作原理分类 6
1.3 传感器的基本特性 7
1.3.1 传感器的静态特性 7
1.3.2 传感器的动态特性 11
1.4 传感器的标定 14
1.4.1 传感器的静态特性标定 15
1.4.2 静态标定例 15
1.5 传感器接口电路 16
1.5.1 传感器输出信号的特点 16
1.5.2 典型的传感器接口电路 17
第2章 电阻应变式传感器 20
2.1 电阻应变式传感器的结构和类型 20
2.2 典型电阻应变式传感器的工作原理 20
2.2.1 电阻丝式应变片 21
2.2.2 箔式应变片 23
2.2.3 薄膜应变片 24
2.2.4 半导体应变片 24
2.3 电阻应变式传感器的特性 24
2.3.1 应变式传感器的静态特性 24
2.3.2 应变式传感器的动态特性 29
2.4 应变式传感器的测量电路 31
2.4.1 直流电桥测量电路 31
2.4.2 交流电桥测量电路 35
2.5 压阻式传感器 37
2.5.1 压阻式传感器的工作原理 37
2.5.2 压阻式传感器的测量电路和温度补偿电路 37
2.5.3 压阻式传感器的应用 39
2.6 应变式传感器的应用 40
2.6.1 应变式力传感器 40
2.6.2 应变式压力传感器 43
2.6.3 应变式加速度传感器 45
第3章 电容式传感器 46
3.1 电容式传感器的工作原理和类型 46
3.1.1 电容式传感器的工作原理 46
3.1.2 变极距型电容式传感器 47
3.1.3 变面积型电容式传感器 50
3.1.4 变介电常数型电容式传感器 52
3.2 电容式传感器的信号测量及转换电路 53
3.2.1 电容式传感器等效电路 53
3.2.2 调频测量电路 54
3.2.3 电桥电路 55
3.2.4 二极管双T形交流电桥电路 56
3.2.5 差动脉冲宽度调制电路 57
3.2.6 运算放大器式电路 59
3.2.7 直放式与外差式调频测量改进电路 59
3.2.8 谐振式调频测量改进电路 60
3.3 电容传感器抗干扰及提高精度的措施 60
3.4 电容式传感器的特点及应用 63
3.4.1 差动式电容测厚传感器 63
3.4.2 电容式料位传感器 64
3.4.3 电容式接近开关传感器 64
3.4.4 液体燃料测量电容传感器 65
第4章 电感式传感器 66
4.1 自感式传感器 66
4.1.1 自感式传感器的工作原理 66
4.1.2 自感式传感器的测量电路 70
4.1.3 自感式传感器的应用 73
4.2 差动变压器式传感器 74
4.2.1 差动变压器式传感器的工作原理 74
4.2.2 差动变压器式传感器的误差因素分析 76
4.2.3 差动变压器式传感器的测量电路 77
4.2.4 差动变压器式传感器的应用 81
4.3 电涡流式传感器 82
4.3.1 电涡流式传感器的工作原理 82
4.3.2 电涡流式传感器的测量电路 83
4.3.3 电涡流式传感器的应用 85
第5章 压电式传感器 87
5.1 压电式传感器的工作原理 87
5.1.1 压电效应 87
5.1.2 压电材料 88
5.1.3 压电方程 92
5.1.4 压电元件的结构形式 92
5.2 压电式传感器的等效电路和测量电路 93
5.2.1 压电式传感器的等效电路 93
5.2.2 压电式传感器的测量电路 94
5.3 引起压电式传感器测量误差的因素 96
5.4 压电式传感器的应用 97
5.4.1 压电式测力传感器 97
5.4.2 压电式流体压力传感器 98
5.4.3 压电式加速度传感器 99
5.4.4 压电式玻璃破碎报警器 100
第6章 磁电式传感器 101
6.1 磁电感应式传感器 101
6.1.1 磁电感应式传感器的工作原理 101
6.1.2 磁电感应式传感器的基本特性 102
6.1.3 磁电感应式传感器的测量电路 103
6.1.4 磁电感应式传感器的应用 104
6.2 霍尔式传感器 105
6.2.1 霍尔效应及霍尔元件 105
6.2.2 霍尔式传感器的应用 110
第7章 热电式传感器 112
7.1 热电偶 112
7.1.1 热电偶的工作原理 112
7.1.2 热电偶的结构 118
7.2 热电阻 120
7.2.1 金属热电阻 120
7.2.2 半导体热敏电阻 123
7.3 晶体管和集成温度传感器 126
7.3.1 晶体管和集成温度传感器的工作原理 126
7.3.2 集成温度传感器的应用 128
第8章 光电式传感器 130
8.1 光电管 130
8.2 光电倍增管 131
8.3 光敏电阻 132
8.3.1 光敏电阻的工作原理 132
8.3.2 光敏电阻的结构 132
8.3.3 光敏电阻的主要参数 132
8.3.4 光敏电阻的基本特性 133
8.4 光敏二极管和光敏晶体管 135
8.4.1 光敏二极管和光敏晶体管的工作原理 135
8.4.2 光敏二极管和光敏晶体管的基本特性 136
8.5 光电池 137
8.5.1 光电池的工作原理 138
8.5.2 光电池的基本特性 138
8.6 光电耦合器件 140
8.6.1 光电耦合器 140
8.6.2 光电开关 140
8.7 电荷耦合器件 141
8.7.1 CCD的工作原理 141
8.7.2 CCD的应用 142
8.8 光纤传感器 144
8.8.1 光纤的结构和传输原理 145
8.8.2 光纤传感器的应用 146
8.9 红外传感器 147
8.10 光电式传感器的应用 151
8.10.1 模拟式光电传感器 151
8.10.2 脉冲式光电传感器 152
8.10.3 CCD图像传感器 153
第9章 半导体气体传感器 155
9.1 半导体气体传感器及其分类 156
9.2 电阻式半导体气体传感器 158
9.2.1 表面控制型电阻式传感器 158
9.2.2 体控制型电阻式传感器 161
9.3 非电阻式半导体气体传感器 162
9.3.1 二极管传感器 162
9.3.2 MOS二极管传感器 163
9.3.3 MOS场效应晶体管传感器 164
9.4 半导体气体传感器的应用 164
9.4.1 气体报警器 164
9.4.2 煤气报警器 164
9.4.3 火灾烟雾报警器 165
9.4.4 酒精探测器 166
9.4.5 空气净化换气扇 166
第10章 湿度传感器 167
10.1 湿度及湿度传感器 167
10.1.1 湿度及其表示方法 167
10.1.2 湿度传感器及其特性参数 168
10.1.3 湿度传感器的分类 169
10.2 电解质系湿度传感器 169
10.2.1 无机电解质湿度传感器 170
10.2.2 高分子电解质湿度传感器 171
10.3 半导体及陶瓷系湿度传感器 173
10.3.1 涂覆膜型 173
10.3.2 烧结体型 174
10.3.3 薄膜型 175
10.4 湿度传感器的应用及发展动向 175
第11章 超声波传感器 177
11.1 超声波及其物理性质 177
11.2 超声波传感器的结构 178
11.3 超声波传感器的应用 179
11.3.1 超声波物位传感器 179
11.3.2 超声波流量传感器 179
第12章 电化学传感器 181
12.1 电化学传感器的结构及其工作原理 181
12.2 纳米电化学传感器电极设计 183
12.3 电化学传感器循环伏安测试技术 184
12.3.1 电化学测试 184
12.3.2 电化学循环伏安测试 184
12.4 电化学乙醇传感器测试 186
12.4.1 电化学窗口的选择 186
12.4.2 电极电化学稳定性测试 186
12.4.3 传感器灵敏度测试 187
第13章 数字智能传感器 190
13.1 智能式传感器的构成及各部分功能 190
13.2 压阻式压力传感器智能化 191
13.3 智能式传感器发展方向与途径 194
第14章 传感器与虚拟仪器测量技术 195
14.1 LabVIEW编程基础 195
14.2 LabVIEW开发环境 196
14.3 LabVIEW菜单栏 197
14.4 LabVIEW工具条 201
14.5 LabVIEW操作模板 202
第15章 传感器与虚拟仪器应用案例 205
15.1 数据采样电路 205
15.1.1 循环结构 205
15.1.2 公式节点 205
15.2 数据图形化输出 207
15.2.1 数字波形图 207
15.2.2 三维图形 208
15.3 文件I/O操作 210
15.3.1 文件I/O的格式 210
15.3.2 波形文件I/O 211
15.4 单摆运动 212
15.5 单边傅里叶变换 214
15.6 提取正弦波 217
参考文献 220
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前 言
随着现代信息技术的发展,传感器技术已经逐渐发展成当前科学技术的重要课题,更是测量技术、半导体技术、计算机技术、微电子技术等众多学科相互交叉、综合性、应用性较高的前沿技术之一,是现代信息社会不可缺少的重要组成部分。目前,国内许多高校都开设了相应课程,作者结合多年教学和科研实践经验编写此书,对当前常用的几类传感器,如电阻应变式、电容式、电感式、压电式、磁电式、热电式、光电式传感器的基本原理、相关特性、信号调节电路及其应用都做了较为详细的分析,对几种新型传感器,如半导体气体、湿度、超声波、电化学、数字智能传感器也做了详细介绍,特别是为传感器与虚拟仪器结合提供了相关案例。
全书共15章,分为两大部分,第一部分较为详细地介绍了各类常用传感器的基本定义、原理和应用;第二部分为虚拟仪器的基础知识、基本操作及具体开发流程。第1章介绍了传感器的基础知识,包括传感器的概述、分类、基本特性、标定、接口电路;第2章至第13章为各类常见传感器的原理及应用,包括电阻应变式、电容式、电感式、压电式、磁电式、热电式、光电式、半导体气体、湿度、超声波、电化学、数字智能等传感器;第14章介绍了LabVIEW的编程环境、程序对象的基本操作、运行和调试等;第15章结合实际应用实例介绍传感器在虚拟环境中的具体开发过程。
本书将传感器原理、应用及虚拟仪器LabVIEW紧密结合,内容全面、系统,叙述简明,深入浅出。可作为高等学校非测控专业本科生和研究生“传感器技术与虚拟仪器”课程的教材,也可供从事测控工作的工程技术人员参考。
本书的全部配套资源可从华信教育资源网http://www.hxedu.com.cn注册免费下载。
本书由齐齐哈尔大学苗凤娟、邹立颖、冯双编著,陶佰睿主审。其中,第1,4,7,8,11,12章由苗凤娟编写,第2,3,6,9章由邹立颖编写,第5,10,13,14,15章由冯双编写。鉴于作者学识和水平有限,书中难免存在一些不妥与疏漏,恳请广大读者批评指正。
作 者
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