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智能传感器技术

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北京朝阳
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作者陈雯柏,李邓化,何斌 等

出版社清华大学出版社有限公司

ISBN9787302596141

出版时间2021-06

装帧平装

开本其他

定价78元

货号11644856

上书时间2024-06-27

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商品描述
作者简介

陈雯柏,教授,博士生导师,北京市中青年骨干教师、青年拔尖人才,中国人工智能学会理事、杰出会员,北京人工智能学会监事,中国教育发展战略学会人工智能与机器人教育专委会常务理事,北京信息科技大学青年教学名师、勤信学者、智能检测与模式识别研究所所长、智能检测国防科技创新团队带头人,北京高等学校优秀专业课(基础课)主讲教师,获北京市教学成果奖、中国指挥与控制学会科技进步奖、吴文俊人工智能科技进步奖。主要研究方向是机器感知与模式识别、人工智能与机器人。

李邓化,教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴,首都劳动奖章获得者,北京市三八红旗手,北京市优秀教师,北京市教学名师,北京市师德标兵。

主要研究方向是智能检测与传感器。

何斌,高级工程师,某研究院计量测试中心副总工程师,长期从事测试计量技术研究及仪器研发。

刘辉翔,博士,副教授,主要从事智能感知、机器学习方面的教学和科研工作,参与国家重点研发计划、国家自然科学基金委面上项目等多项纵向科研项目,发表SCI论文十余篇。

苏明灯,北京走向智能科技创新中心主任,国家发改委产业经济与技术经济研究所课题专家,长期致力于工业互联网、产业智能化研究。




目录

第0章 绪论

 0.1 智能制造简介

 0.1.1 智能制造的概念

 0.1.2 智能制造关键技术

 0.2 智能制造发展与应用

 0.2.1 智能制造发展

 0.2.2 智能制造应用

 0.3 工业4.0与中国制造

 0.3.1 工业4.0

 0.3.2 中国制造

 0.4 智能制造与智能传感

 第1篇 传感器与传感器系统

 第1章 检测技术基础

 1.1 传感器与智能检测

 1.1.1 传感器与智能检测概述

 1.1.2 传感器的基本特性

 1.1.3 传感器校准与标定方法

 1.2 测量误差与数据处理基础

 1.2.1 测量误差及其分类

 1.2.2 系统误差的消除方法

 1.2.3 随机误差及其估算

 1.2.4 测量结果的数据处理

 1.3 智能检测系统

 1.3.1 数据采集

 1.3.2 输入/输出通道

 第2章 数据处理基础

 2.1 特征工程

 2.1.1 特征选择

 2.1.2 特征提取

 2.2 数据分析与机器学习

 2.2.1 模式分类

 2.2.2 回归预测

 2.2.3 聚类分析

 第3章 热敏元件、温度传感器及应用

 3.1 热电偶

 3.1.1 热电效应

 3.1.2 热电偶的基本法则

 3.1.3 热电偶冷端温度及其补偿

 3.2 热电阻

 3.2.1 铂电阻

 3.2.2 铜热电阻

 3.2.3 其他热电阻

 3.3 热敏电阻

 3.3.1 NTC热敏电阻的温度特性

 3.3.2 NTC热敏电阻的温度系数

 3.3.3 NTC热敏电阻的伏-安特性

 3.3.4 NTC热敏电阻的安-时特性

 第4章 应变式电阻传感器及应用

 4.1 应变式电阻传感器的工作原理

 4.2 测量电路

 4.2.1 直流电桥

 4.2.2 交流电桥

 4.3 应变式传感器的温度特性

 4.3.1 使应变片产生热输出的因素

 4.3.2 电阻应变片的温度补偿方法

 4.4 应变式电阻传感器的应用

 ……

 第2篇 工业物联网

 参考文献



内容摘要
1章检测技术基础

本章从误差的相关概念出发,介绍误差类别及对应的常规处理方法,然后阐述智能检测系统中传感器、数据采集和输入/输出处理三个主要功能模块,使读者能够通过对信息的获取、分析、融合及处理,对智能检测有基本的认识和理解。

1.1传感器与智能检测

1.1.1传感器与智能检测概述

1.工业过程检测与智能检测系统

工业过程检测是指在生产过程中,为及时掌握生产情况和监视、控制生产过程,而对其中一些变量进行的定性检查和定量测量。

检测的目的是获取各过程变量值的信息。根据检测结果可对影响过程状况的变量进行自动调节或操纵,以达到提高质量、降低成本、节约能源、减少污染和安全生产等目的。

检测技术涉及的内容非常广泛,包括被检测信息的获取、转换、显示以及测量数据的处理等技术。随着科学技术的不断进步,特别是随着微电子技术、计算机技术等高新科技的发展以及新材料、新工艺的不断涌现,检测技术也在不断发展,已经成为一门实用性和综合性很强的新兴学科。

检测技术及仪表作为人类认识客观世界的重要手段和工具,应用领域十分广泛,工业过程是其最重要的应用领域之一。工业过程检测具有如下特点:

1)被测对象形态多样。有气态、液态、固态介质及其混合体,也有的被测对象具有特殊性质(如强腐蚀、强辐射、高温、高压、深冷、真空、高黏度、高速运动等)。

2)被测参数性质多样。有温度、压力、流量、液位等热工量,也有各种机械量、电工量、化学量、生物量,还有某些工业过程要求检测的特殊参数(如纸浆的打浆度)等。

3)被测变量的变化范围宽。例如,被测温度可以是1000℃以上的高温,也可以是0℃以下的低温甚至超低温。

4)检测方式多种多样。既有断续测量,又有连续测量;既有单参数检测,又有多参数同时检测;还有每隔一段时间对不同参数的巡回检测等。

5)检测环境比较恶劣。在工业过程中,存在着许多不利于检测的影响因素,如电源电压波动,温度、压力变化,以及在工作现场存在水汽、烟雾、粉尘、辐射、振动等。

为了适应工业过程检测的上述特点,要求对原始信号的检测工具不但具有良好的静态特性和动态特性,而且要针对不同的被测对象和测量要求采用不同的测量原理和测量手段。因此,传感器的种类繁多,而且为了适应工业过程对检测技术提出的新要求,还将有各式各样的新型传感器和仪表不断涌现。

智能检测系统和所有的计算机系统一样,由硬件、软件两大部分组成。智能检测系统的硬件部分主要包括各种传感器、信号采集系统、处理芯片、输入/输出接口与输出隔离驱动电路。其中处理芯片可以是微机,也可以是单片机、DSP等具有较强处理计算能力的芯片。

2.传感器与检测仪表

传感器是能把特定的被测量信息(包括物理量、化学量、生物量等)按一定规律转换成某种可用信号输出的器件或装置。所谓可用信号,是指便于处理与传输的信号,即把外界非电信号转换成电信号输出。随着科学技术的发展,传感器的输出信号更多的将是光信号,因为光信号更便于快速、高效处理与传输。

传感器作为智能检测系统的主要信息来源,其性能决定了整个检测系统的性能。传感器的工作原理多种多样、种类繁多,而且还在不断涌现新型传感器。

传感器可按输入量、输出量、工作原理、基本效应、能量变换关系、所蕴含的技术特征、尺寸大小以及存在形式进行分类,其中按输入量和工作原理的分类方式应用较为普遍。

1)按传感器的输入量(即被测参数)进行分类

按输入量分类的传感器以被测物理量命名,如位移传感器、速度传感器、温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。

2)按传感器的工作原理进行分类

根据传感器的工作原理(物理定律、物理效应、半导体理论、化学原理等),可以将传感器分为电阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、上电式传感器、磁敏式传感器、热电式传感器、光电式传感器等。

……




主编推荐
智能传感是将传统学科和新技术进行综合集成和应用的一门学科,体现了多学科的交叉,融合和延拓,其应用范围遍布国民经济的诸多方面。随着新材料,新技术的广泛应用,基于各种功能材料的新型传感器件得到快速发展,其对制造的影响愈加显著。未来,智能化、微型化、多功能化、低功耗、低成本、高灵敏度、高可靠性将是新型传感器件的发展趋势,新型传感材料与器件将是未来智能传感技术发展的重要方向。本书在内容安排上以传感技术基本原理为基础,结合智能传感技术的近期新发展,以应用为核心,重点介绍了智能传感技术的基本原理和工程实现方法,体现了理论和实践并重的宗旨。

精彩内容

本书是一部全面介绍当今智能传感器及其数据处理与应用的著作,分为两大部分。第一部分主要介绍各类传感器,如电感、电容、压电等传感器,并增加了新型传感器技术,如生物传感器、量子器件传感技术等。内容涉及与传感器相关的数学、物理、电路等基础理论以及性能指标、性能选择等。以更多的实用案例,讲述了优选的传感器技术、分析建模、实际应用和设计研究情况。第二部分主要介绍传感器网络与物联网的相关应用,包括相关的基本概念、基本结构以及关键核心技术。系统地介绍了物联网的原理体系结构、感知层、网络层、应用层、网络安全,以及传感器与物联网的工程实例等内容。



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