前言
第1章 概述
1.1 智能儀器發展史
1.1.1 智能儀器的分類
1.1.2 現代儀器儀表的重要性
1.1.3 智能儀器的發展趨勢
1.2 智能儀器技術要素
1.2.1 現代傳感器技術
1.2.2 數據采集技術
1.2.3 微處理器技術
1.2.4 嵌入式系統
1.2.5 現代數字邏輯設計技術
1.2.6 網絡與通信技術
1.3 智能儀器的設計要點
1.3.1 設計和研制智能儀器的一般過程
1.3.2 智能儀器主機的選擇
1.3.3 市場調研
第2章 智能儀器系統構成
2.1 智能儀器的基本構成
2.2 前向通道設計
2.2.1 傳感器
2.2.2 模擬信號調理
2.3 后向通道設計
2.3.1 D/A轉換原理
2.3.2 D/A轉換器的主要技術指數
2.3.3 D/A轉換電路輸入與輸出形式
2.3.4 D/A轉換器與微型計算機接口
2.3.5 D/A轉換器應用舉例
2.3.6 開關量輸出通道
2.4 人機接口
2.4.1 鍵盤與接口
2.4.2 鍵盤接口電路及控制程序
2.4.3 顯示接口電路
2.5 數據通信
2.5.1 RS-232C總線標準及應用
2.5.2 RS-422A/485標準總線
2.5.3 通用串行總線及應用
第3章 智能儀器的基本數據處理算法
3.1 克服隨機誤差的數字濾波算法
3.1.1 克服大脈沖干擾的數字濾波法
3.1.2 抑制小幅度高頻噪聲的平均濾波法
3.1.3 復合濾波法
3.2 消除系統誤差的算法
3.2.1 儀器零位誤差和增益誤差的校正方法
3.2.2 系統非線性校正
3.2.3 系統誤差的標準數據校正法
3.2.4 傳感器溫度誤差的校正方法
3.3 工程量的標度變換
第4章 微弱信號檢測技術
4.1 微弱信號檢測基本方法
4.1.1 頻域信號的窄帶化技術
4.1.2 時域信號的積累平均法
4.1.3 并行檢測的多道分析
4.2 低噪聲放大器設計
4.3 鎖相放大器
4.3.1 相敏檢測器
4.3.2 數字相敏檢波器
4.3.3 鎖相放大器主要性能參數說明
4.4 鎖相放大器微弱信號檢測方案的應用
4.4.1 在測定化學阻抗中的應用
4.4.2 在金屬探測器中的應用
4.4.3 在渦流探傷儀中的應用
4.4.4 在金屬材料張力試驗中的應用
第5章 設計實例
5.1 智能儀器設計原則與研發步驟
5.1.1 智能儀器設計的基本要求
5.1.2 智能儀器的設計原則
5.1.3 智能儀器的研發步驟
5.2 EIlog-05地面系統自檢裝置設計
5.2.1 地面系統自檢裝置總體設計
5.2.2 主控電路工作原理
5.2.3 電纜驅動電路
5.2.4 輔助電路
5.2.5 箱體和面板功能設計
5.3 過套管電阻率測井超低信道噪聲測量系統設計
5.3.1 研究內容及技術要求
5.3.2 過套管電阻率測量系統模型組成及工作原理
5.3.3 測量系統組成及關鍵技術
5.3.4 高分辨同步采樣技術
5.3.5 系統測試
5.4 一種高精度脈沖測量儀的設計
5.4.1 系統設計整體方案與測量工作原理
5.4.2 系統硬件設計
5.4.3 系統軟件設計
5.4.4 頻率和脈寬(占空比)測量軟件設計
5.4.5 幅度測量
5.4.6 人機界面軟件設計
5.4.7 系統調試結果分析
5.5 基于STM32超聲波測風速風向儀的設計
5.5.1 系統概述
5.5.2 系統理論分析與計算
5.5.3 系統整體方案設計
5.5.4 系統硬件電路設計
5.5.5 系統軟件設計
5.5.6 測試條件與測試結果分析
5.6 高精度數據采集系統
5.6.1 系統概述
5.6.2 系統整體方案設計
5.6.3 系統硬件電路設計
5.6.4 系統軟件設計
5.6.5 數據采集系統調試結果分析
5.7 基于DDS技術的超低頻信號源系統設計
5.7.1 系統概述
5.7.2 DDS基本原理
5.7.3 系統整體方案與工作原理
5.7.4 系統硬件電路設計
5.7.5 系統軟件設計
5.8 微振動檢測系統設計
5.8.1 系統概述
5.8.2 MEMS傳感器振動檢測技術
5.8.3 系統整體方案與工作原理
5.8.4 系統硬件電路設計
5.8.5 系統軟件設計
5.9 鉆井泥漿自動流變儀研制
5.9.1 系統概述
5.9.2 系統整體方案與工作原理
5.9.3 系統硬件電路設計
5.9.4 系統的軟件設計
5.10 油氣管線防盜漏失動態檢測系統
5.10.1 系統概述
5.10.2 系統整體方案與工作原理
5.10.3 系統硬件電路設計
參考文獻