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林占江 编著 / 电子工业出版社 / 2012-05 / 平装
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电子测量技术(第3版)/普通高等教育“十一五”国家级规划教材
《普通高等教育“十一五”国家级规划教材:电子测量技术(第3版)》为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。
《普通高等教育“十一五”国家级规划教材:电子测量技术(第3版)》系统地阐述电子测量的原理与方法,以及现代电子测量仪器的原理与应用。内容包括:误差理论与测量不确定度评定、测量用信号发生器、模拟测量方法、数字测量方法、时域测量、频域测量、数据域测量、调制域测量、非电量测量、电磁兼容测量、智能仪器、虚拟仪器及自动测试系统等。每章末均附有习题。
本书在选材上具有一定的先进性、系统性和实用性,内容丰富,使用面广,可作为高等学校电子信息类(非仪器制造)专业的教材或参考书,对于从事电子技术工作的科技人员也有较大的参考价值。
第一部分 通用基础测量第1章 绪论1.1 测量与计量的基本概念1.2 电子测量的内容与特点1.3 电子测量仪器的分类1.4 电子测量方法1.5 计量的基本内容习题第2章 误差理论与测量不确定度评定2.1 测量误差的基本原理2.1.1 研究测量误差的目的2.1.2 测量误差的表示方法2.1.3 电子测量仪器误差的表示方法2.1.4 一次直接测量时最大误差的估计2.2 测量误差的分类2.2.1 误差的来源2.2.2 测量误差的分类2.2.3 测量结果的评定2.3 随机误差的统计特性及其估算方法2.3.1 测量值的数学期望与标准差2.3.2 贝塞尔公式及其应用2.3.3 均匀分布情况下的标准差2.3.4 非等精密度测量2.4 系统误差的特征及其减小的方法2.4.1 系统误差的特征2.4.2 判断系统误差的方法2.4.3 减小系统误差的方法2.5 疏失误差及其判断准则2.5.1 测量结果的置信概率2.5.2 坏值的剔除准则2.6 测量数据的处理2.6.1 数据舍入规则2.6.2 等精密度测量结果的处理步骤2.6.3 最小二乘法原理2.7 测量不确定度2.7.1 测量不确定度基本知识2.7.2 测量不确定度的分类及评定方法2.7.3 测量误差与测量不确定度的主要差别2.7.4 测量不确定度的评定步骤及产生原因2.8 误差的合成与分配2.8.1 误差传递公式2.8.2 常用函数的合成误差2.8.3 系统误差的合成2.8.4 按系统误差相同的原则分配误差2.8.5 按对总误差影响相同的原则分配误差2.8.6 微小误差准则2.9 最佳测量条件的确定与测量方案的设计2.9.1 最佳测量条件的确定2.9.2 测量方案设计习题第3章 测量用信号发生器3.1 信号发生器的功能3.1.1 信号发生器在放大电路性能测试中的应用3.2 信号发生器的分类及工作特性3.2.1 信号发生器的分类3.2.2 信号发生器的工作特性3.3 函数信号发生器工作原理3.3.1 电路工作原理3.3.2 典型电路分析3.4 DDS数字式频率合成信号发生器3.4.1 DDS基本工作原理3.4.2 DDS的特点3.4.3 DDS的主要技术参数3.5 DDS芯片的应用3.5.1 AD9852的特性介绍3.5.2 DDS波形产生电路习题第4章 模拟测量方法4.1 电压测量概述4.2 交流电压的测量4.2.1 交流电压的表征4.2.2 交流电压的测量方法4.2.3 平均值电压的测量4.2.4 有效值电压的测量4.2.5 峰值电压的测量4.2.6 脉冲电压的测量4.3 噪声电压的测量4.3.1 噪声的基本特性4.3.2 用平均值表测量噪声电压4.3.3 器件和放大器噪声的测量4.4 分贝的测量4.4.1 数学定义4.4.2 分贝值的测量4.5 失真度的测量4.5.1 非线性失真的定义4.5.2 失真度测量仪基本工作原理4.5.3 有源陷波电路4.5.4 失真度测量仪举例4.6 功率的测量4.6.1 音频与较高频信号功率的测量4.6.2 误差分析4.6.3 功率表实例--射频功率表4.7 Q值的测量4.7.1 Q表的工作原理4.7.2 用虚、实部分分离法测量阻抗习题第5章 数字测量方法5.1 电压测量的数字化方法5.1.1 DVM的特点5.1.2 DVM的主要类型5.1.3 DVM的测量误差5.2 直流数字电压表5.3 多用型数字电压表5.4 频率的测量5.4.1 标准频率源5.4.2 频率计的基本概念5.4.3 数字频率计的划分5.4.4 通用计数器的基本工作原理5.5 通用计数器的主要测试功能5.5.1 频率测量5.5.2 时间测量5.5.3 相关参数测量5.6 频率计电路结构的分类5.7 频率计数器典型电路分析5.8 频率/功率计5.9 相位的测量5.9.1 脉冲计数法测相位5.9.2 数字相位计举例习题第6章 时域测量6.1 示波器分类6.2 模拟示波器6.2.1 模拟示波器的基本构成6.2.2 示波器显示波形的原理6.2.3 垂直系统6.2.4 水平放大系统6.3 数字存储示波器6.3.1 数字存储示波器的基本工作原理6.3.2 主要性能指标6.3.3 数字存储示波器中的关键器件6.3.4 数字存储示波器中的典型电路6.4 数字存储示波器的测试功能6.5 示波器功能扩展举例6.6 示波器的应用习题第7章 频域测量7.1 扫频仪7.1.1 常用术语7.1.2 扫频仪中的关键器件7.2 扫频仪工作原理7.2.1 整机电路原理框图7.2.2 单元电路工作原理7.3 频标单元7.4 Y通道单元7.5 操作使用7.6 测试实例7.7 正确选用扫频仪依据7.8 熟练使用扫频仪要领7.9 频谱分析仪工作原理7.9.1 时域和频域的关系7.9.2 频谱分析仪的分类7.9.3 信号频谱测量7.9.4 技术性能指标7.9.5 操作使用要点习题第8章 数据域测量8.1 概述8.2 逻辑分析仪的特点8.3 逻辑分析仪的分类8.4 逻辑分析仪的基本工作原理8.5 逻辑分析仪的主要电路8.6 逻辑分析仪的主要工作方式8.7 逻辑状态分析仪8.8 逻辑分析仪的应用8.9 逻辑分析仪的选用原则和使用要点习题第9章 调制域测量9.1 概述9.2 调制方式的划分9.3 调制信号测量的定义9.4 连续计数技术(ZDT)9.5 调制域分析仪的基本工作原理9.6 主要技术指标及应用习题第10章 非电量测量10.1 非电量及其检测的分类10.1.1 非电量的分类10.1.2 非电量检测的分类10.1.3 非电量检测的主要优点10.2 非电量测量的组成与基本工作原理10.3 传感器的分类10.4 传感器的特性10.5 非电量测量的应用10.5.1 温度和湿度测量电路10.5.2 集成磁场测量电路习题第11章 电磁兼容测量11.1 概述11.2 电磁兼容测量的基本概念11.3 电磁干扰的分类11.4 电磁兼容测量的基础理论11.5 测量天线11.6 测量接收机习题第二部分 现代电子测量第12章 智能仪器12.1 智能仪器的特点12.2 智能仪器的结构及其作用12.3 智能仪器的基本工作原理12.4 S-100和STD总线简介12.5 智能仪器设计习题第13章 虚拟仪器13.1 概述13.1.1 传统仪器与虚拟仪器简介13.1.2 软件的功能13.2 虚拟仪器的组成与分类13.3 虚拟仪器的系统构成13.4 虚拟仪器的特点与应用13.4.1 虚拟仪器的特点13.4.2 虚拟仪器的应用13.5 虚拟仪器总线13.5.1 VXI总线13.5.2 PXI总线13.5.3 IVI技术13.6 虚拟仪器编程环境13.7 ATE中的虚拟测量仪器习题第14章 自动测试系统14.1 概述14.2 自动测试系统发展简介14.3 自动测试系统的结构14.3.1 自动测试设备(ATE)14.3.2 测试程序集(TPS)14.3.3 TPS软件开发工具14.4 自动测试系统的硬件组成14.5 自动测试系统举例14.6 自动测试系统数据库14.6.1 数据库在自动测试系统中的作用14.6.2 数据库的设计与实现14.7 自动测试系统常用总线及软件开发环境简介14.8 GPIB的自动测试系统14.9 VXIbus仪器模块14.1 0LXI总线技术简介14.1 1USB仪器简介习题参考文献
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开播时间:09月02日 10:30