激励装置
数模转换
显示、记录
观察 者
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1.3.1 检测系统的组成 传感器是可将被测量转换成某种电信号的器件。它包括敏感器和 转换器两部分,敏感 器可以把温度、压力、位移、振动、噪声等 被测量转换成某种物理量,然后通过转换器,把 这些物理量转换 成某种容易检测的电量,例如电阻、电容、电感的变化。 信号调理环节把传感器的输出信号转换成适合于进一步传输和处 理的形式。这种信号的 转换多数是电信号之间的转换,例如,把 阻抗变化转换成电压变化,还有把滤波、幅值放大 或者把幅值的 变化转换成频率的变化等。 信号处理环节对来自信号调理环节的信号进行各种运算、滤波和 分析。 信号显示、记录环节将来自信号处理环节的信号,即测试 的结果,以易于观察的形式显 示或存储。 反馈、控制环节主要用于闭环控制系统中的测试系统。 模数(A/D)转换和数模(D/ A)转换环节是在采用计算机、 PLC等测试、控制系 统时进行模拟信号与数字信号相互转换的环 节。
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1.3.2 检测系统的分类 按被测参量分类 电工量、热工量、机械量、物性和成分量、光学 量、状态量 按被测参量的检测转换方法分类 电磁转换、光电转换、其它 按使用性质分类 标准表、实验室表、工业用表
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1.4 安全检测技术的发展趋势 高速数据采集系统 先进技术的发展 1、传感器向新型、微型、智能型方向发展和多 传感器融合技术的应用。2、柔性测试系统。3、 测量仪器向高精度、多功能、小型化、在线监测、 性能标准化和低价格发展。 4、参数测量和数据处 理以计算机为核心,使测量、分析、处理、打印、 绘图、状态显 示及故障预报向自动化、集成化、 网络化发展。5、大型设备的测试。6、微观系统 的测试。7、视觉测试技术。8、智能
结构。 虚拟仪器的应用
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第2章 温度检测
温度标准与测量方法 接触式温度检测 非接触式温度检测
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2.1 温度标准与测量方法 温度是国际单位制给出的基本物理量之一。 温度就是表征物体冷热程度的一个物理量,从微观上 说是物质分子运动平均动能大小的标志。自然界中的 许多物理现象和化学反应都紧密的与温度相关,温度 的变化会影响到物体的尺寸、体积、密度、硬度、弹 性系数、电导率、磁导率、热容量等值。温度是安全 检测的重要参数之一,在防火防爆、保证设备强度等 方面起着重要的作用。
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2.1.1 温标
温标是温度数值变化的标尺,它规定了温度的读数 起点(零点)和温度测量的基本单位。热学发展史中出 现过的温标有:华氏温标、列式温示、兰氏温标、摄氏 温标、热力学温标和国际温标等。 经验温标:依赖物体的物理性质建立起来的。
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2.1.1 温标
华氏温标 1714年德国人法勒海特(Fahrenheit)以水银为测温介质,制成玻 璃水银温度计。按照华氏温标,则水的冰点为32℉,沸点为212℉ 列氏温标,符号为oR(左上角有个小圈,像摄氏度符号那样),规 定在水(标准大气压下)的冰点与沸点之间划分为80个单位(冰水 混合物T=0R ,沸点T=80R) 摄氏温标 1740年瑞典人摄氏(Celsius)提出在标准大气压下,把水的冰点规 定为0度,水的沸点规定为100度。 摄氏温度和华氏温度的关系为 T ℉ = t℃ + 32 式中 T——华氏温度值; t——摄氏温度值
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