电子测量技术详解(《Electronic Measurement Techniques》):掌握精准测量的钥匙
在工程技术领域,精准测量是确保项目质量和效率的关键。D.F.A.爱德华兹所著的《电子测量技术详解》一书,为工程师们提供了一把打开精准测量世界大门的钥匙。这本书不仅深入探讨了电子测量的各种技术,还教会读者如何选择和使用合适的测量仪器,是工程技术人员的必备指南。
书中采用了国际单位制(SI单位)作为测量标准,确保了信息的准确性和通用性。内容方面,它涵盖了电子测量的方方面面,从基础的测量系统和原则讲起,逐步深入到各种具体的测量技术。第一章就为我们构建了电子测量的基础知识框架,让我们对测量的基本原理有了清晰的认识。
随后的章节中,作者详细介绍了直流电测量仪器、电子电压表、交流电和电位差的测量方法,以及功率的测量等实用技能。这些内容不仅理论扎实,而且注重实践应用,让读者能够迅速掌握并在实际工作中加以运用。
此外,书中还专门讨论了用于比较目的的标准构建,以及非电量的测量方法。这些章节的加入,使得本书的内容更加全面,适用范围也更广。无论是电子工程师、电气工程师还是其他相关领域的专业技术人员,都能从中找到对自己有用的信息。
从市场和技术的发展趋势来看,《电子测量技术详解》所揭示的关键技术,正是当前工程技术领域所急需的。随着电子技术的飞速发展,对测量精度和效率的要求也越来越高。本书所提供的实用信息和技能,正是帮助工程师们应对这些挑战、提升工作效率的利器。
同时,书中对测量技术的全面探讨,也反映了当前市场对多元化、高精度测量仪器的需求趋势。未来,随着物联网、智能制造等领域的不断发展,对电子测量技术的需求将会更加旺盛。因此,掌握这些关键技术,对于工程师们来说不仅是提升个人竞争力的关键,更是顺应市场发展趋势、推动行业进步的必然要求。
综上所述,《电子测量技术详解》一书以其全面、实用、深入的特点,成为了工程技术领域不可多得的宝贵资源。无论是初学者还是资深工程师,都能从中获益匪浅。如果你正在寻找一本能够帮助你掌握精准测量技术的书籍,那么这本书绝对是你的不二之选。
本书是一份关于电子测量技术的综合报告,涵盖了从基本的测量单位到复杂电子设备的测试方法。报告详细介绍了国际实用单位制(SI)在电子测量中的应用,测量误差的分类和处理,以及各种电子测量仪器的原理和使用方法。报告还讨论了频率测量的重要性,晶体管和集成电路的特性测试,以及信号发生器的设计和应用。此外,报告还涉及了磁性和电介质材料的测量技术,以及非电气量的测量方法,如pH值的测量和计算机在测量中的应用。整体而言,本文档为电子工程师提供了全面的测量知识和实用的测试技巧。
主要内容:
1. 国际实用单位制(SI)和测量误差:
· 国际实用单位制(SI):介绍了SI单位制在温度和光强度测量中的应用,包括绝对温度(°K)和坎德拉(cd)的定义。强调了电流和电阻测量的准确性,以及标准的使用。
· 测量误差:讨论了测量方法的选择因素,包括精度、速度和成本。区分了方法误差和观测误差,并提出了减少误差的方法。
2. 电子测量方法:
· Null方法与Deflectional方法:比较了两种电子测量方法的优缺点,Null方法更准确,而Deflectional方法更快速简便。
· 电功率单位:解释了瓦特和毫伏特等电功率单位的使用,以及分贝(dB)在声级单位中的应用。
3. 电阻测量:
· 直流电阻测量:介绍了直流电阻测量的不同方法,包括使用已知电压和电流的简单方法,以及使用桥式电路和电位计的高精度方法。
· 精密电阻测量:讨论了使用桥式电路进行精密电阻测量的技术,包括Wheatstone桥和Sullivan桥的应用。
4. 频率测量:
· 频率测量的重要性:强调了频率测量在电子工程中的重要性,以及频率测量的高精度要求。
· 振荡器和频率标准:介绍了振荡器在频率测量中的作用,以及频率标准的类型和应用。
5. 信号发生器:
· 信号发生器的组成和应用:描述了信号发生器的基本组成,包括振荡器、放大器和衰减器,并讨论了其在实验室和生产测试中的应用。
6. 磁性和电介质材料的测量:
· 磁滞和磁场测量:介绍了磁滞量和磁场强度的测量方法,以及磁性材料测试设备的设计。
· 电介质材料的测量:讨论了电介质材料的介电常数和损耗因子的测量技术。
7. 非电气量的测量:
· pH值测量:解释了pH值在农业等领域的应用,以及测量pH值的方法。
· 计算机在测量中的应用:探讨了计算机在自动网络分析和控制系统中的应用。
8. 电子计算机和伺服机械系统:
· 电子计算机:讨论了计算机在非电气量测量中的应用,以及集成运算放大器在控制系统中的作用。
· 伺服机械系统:介绍了伺服机械系统利用电子设备实现伺服控制的方法,以及控制延迟和反馈方案的处理。
通过以上内容,本文档为电子工程师提供了电子测量技术的全面概览,从基本的测量单位到复杂的测试设备,再到非电气量的测量方法,为电子测量提供了理论基础和实践指导。
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