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电磁测量原理及应用

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其他书籍

  • 作 者:殷春浩,崔亦飞编
  • 出 版 社:徐州市:中国矿业大学出版社
  • 出版年份:2003
  • ISBN:7810707663
  • 页数:324 页

图书介绍:本教材包括直流电的测量、交流电的测量、磁场的测量、磁性材料的测量、数字化电磁测量、传感器及数据采集系统磁性应力的测量方法、相位测量技术、电磁测量中的抗干扰技术等内容。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:中国民俗学教程下一篇:精彩网页制作三剑客 Dreamweaver MX·Fireworks MX·Flash MX 《电磁测量原理及应用》目录 标签:电磁 测量 原理 应用

目录1

第一章 直流电的测量13

第一节 电测量的机械机构及相关问题13

第二节 电流、电压、电量及电参量18

第三节 直流电位差计28

第四节 惠斯通单电桥33

第二章 交流电的测量48

第一节 功率与电能48

第二节 交流电参数(R、C、L、M、Z)的测量51

第三节 交流电位差计54

第四节 电位差计的应用56

第一节 概述61

第三章 磁场的测量61

第二节 电磁感应64

第三节 霍尔效应法71

第四节 核磁共振法77

第四章 磁性材料的测量87

第一节 概述87

第二节 材料测试中的几个基本问题93

第三节 磁化场强度的产生和测量97

第四节 直流磁化特性的测量102

第五节 动态磁化特性曲线的测量111

第六节 铁损和交流磁导率的测量116

第五章 数字化电磁测量119

第一节 概述119

第二节 信号放大器119

第三节 模/数转换器131

第四节 数字式电磁测量仪表结构原理152

第五节 常规物理量的数字化测量168

第六节 A/D转换器与微机接口188

第六章 传感器及数据采集系统193

第一节 电感式传感器193

第二节 电动势式传感器202

第三节 数据采集系统206

第七章 磁性应力的测量方法229

第一节 概述229

第二节 应力解析的基础理论229

第三节 关于磁性应力测定的理论基础237

第四节 磁性应力测量的磁性探头242

第一节 相位的基本概念245

第八章 相位测量技术245

第二节 相位测量的基本原理和技术246

第三节 高频相位测量方法265

第四节 断续信号与低频动态信号相位测量273

第五节 相位测量的误差分析280

第九章 电磁测量中的抗干扰技术282

第一节 概述282

第二节 噪声与噪声耦合284

第三节 差模干扰与共模干扰290

第四节 抗干扰技术概述295

第五节 电路的布局和布线中的抗干扰问题308

第六节 电路的抗干扰设计313

第七节 测量仪器设备的抗干扰316

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  • 《书信作法 上》王允文,吴增芥,汪重光等编辑;殷佩斯校订 1935

出版社其它书籍

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摘要:本文以“电磁测量原理及应用.pdf电子书版文档下载”为中心,详细阐述了电磁测量原理及其在各个领域的应用。通过对电磁测量原理的深入剖析,本文旨在为读者提供一份全面、实用的电磁测量知识指南。

1、原理概述

电磁测量原理是研究电磁场与物质相互作用的基本规律。电磁测量技术广泛应用于电力、通信、医疗、科研等领域。本文首先介绍了电磁测量的基本原理,包括电磁场的基本概念、电磁波的产生与传播、电磁感应等。

电磁场的基本概念包括电场、磁场和电磁波。电场是由电荷产生的,磁场是由电流或磁性物质产生的。电磁波是电场和磁场的耦合传播,具有波动性和粒子性。电磁感应是电磁测量中的重要原理,指闭合回路中的磁通量变化时,回路中会产生感应电动势。

电磁测量原理的研究为电磁测量技术的发展奠定了基础。通过对电磁场与物质相互作用规律的深入研究,可以开发出更加精确、高效的电磁测量仪器和设备。

2、测量方法

电磁测量方法主要包括直接测量法和间接测量法。直接测量法是指直接测量电磁场强度、电磁波参数等物理量。间接测量法是指通过测量与电磁场相关的物理量,间接推算出电磁场参数。

直接测量法包括电场强度测量、磁场强度测量、电磁波参数测量等。电场强度测量常用的方法有电场线法、电场传感器法等。磁场强度测量常用的方法有霍尔效应法、磁通计法等。电磁波参数测量常用的方法有频谱分析仪、网络分析仪等。

间接测量法包括电磁场分布测量、电磁波传播特性测量等。电磁场分布测量常用的方法有电磁场模拟法、电磁场仿真法等。电磁波传播特性测量常用的方法有电磁波传播路径测量、电磁波衰减测量等。

3、应用领域

电磁测量技术在各个领域都有广泛的应用。在电力系统中,电磁测量技术用于监测电网的稳定性、故障诊断和电力设备的状态评估。在通信领域,电磁测量技术用于信号传输质量评估、无线通信系统设计等。在医疗领域,电磁测量技术用于生物组织成像、医疗设备研发等。

在科研领域,电磁测量技术用于研究电磁场与物质的相互作用、电磁波传播特性等。在军事领域,电磁测量技术用于雷达系统、通信系统等军事装备的研发。

随着科技的不断发展,电磁测量技术在各个领域的应用越来越广泛,为人类社会的进步做出了巨大贡献。

4、发展趋势

电磁测量技术正朝着高精度、高灵敏度、多功能、智能化等方向发展。高精度和灵敏度是电磁测量技术发展的关键,可以提高测量结果的准确性和可靠性。多功能是指电磁测量仪器可以测量多种物理量,提高仪器的应用范围。智能化是指电磁测量仪器具有自动测量、数据处理、故障诊断等功能,提高仪器的自动化程度。

随着微电子技术、光电子技术、计算机技术等的发展,电磁测量技术将得到进一步的发展。例如,利用微电子技术制造的高精度电磁测量传感器,可以实现对电磁场的高精度测量。利用光电子技术可以实现对电磁波的高灵敏度检测。利用计算机技术可以实现电磁测量数据的快速处理和分析。

电磁测量技术的发展将推动相关领域的科技进步,为人类社会的发展提供有力支持。

总结:

本文详细阐述了电磁测量原理及其在各个领域的应用。通过对电磁测量原理的深入剖析,本文为读者提供了一份全面、实用的电磁测量知识指南。电磁测量技术在电力、通信、医疗、科研等领域具有广泛的应用前景,随着科技的不断发展,电磁测量技术将得到进一步的发展和应用。

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