智能IC卡水表的研发
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-4页 |
目录 | 第4-6页 |
第一章 绪论 | 第6-13页 |
·课题的背景 | 第6页 |
·智能 IC 卡水表的技术现状与发展趋势 | 第6-8页 |
·智能 IC 卡水表关键问题 | 第8-9页 |
·本课题相关的流体理论 | 第9-12页 |
·流体的分类 | 第9-10页 |
·流体计算基本方程 | 第10-12页 |
·课题研究内容 | 第12-13页 |
第二章 总体方案设计 | 第13-26页 |
·智能 IC 卡水表的基本功能 | 第13-14页 |
·智能 IC 卡水表的组成及工作原理 | 第14-15页 |
·智能 IC 卡水表总体方案的制定 | 第15-19页 |
·基表 | 第15页 |
·电控阀 | 第15-16页 |
·流量传感器 | 第16-17页 |
·智能卡 | 第17-18页 |
·微处理器 | 第18页 |
·电源 | 第18页 |
·水表应用系统 | 第18-19页 |
·控制电路硬件部分的设计 | 第19-25页 |
·单片机 | 第19-20页 |
·水表计量电路 | 第20页 |
·时钟电路 | 第20-21页 |
·阀门控制电路 | 第21页 |
·电源及电源管理电路 | 第21-22页 |
·JTAG 电路 | 第22页 |
·CPU 卡接口电路 | 第22-23页 |
·ESAM 模块接口电路 | 第23-24页 |
·LCD 接口电路 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 整机结构设计 | 第26-49页 |
·陶瓷阀优化设计和流场分析 | 第26-40页 |
·陶瓷阀原理及结构 | 第26-27页 |
·SolidWorks 软件简介 | 第27-30页 |
·陶瓷阀结构静力分析 | 第30-35页 |
·陶瓷阀流体分析 | 第35-40页 |
·驱动器设计 | 第40-46页 |
·驱动器输出扭矩及电机参数确定 | 第40-41页 |
·齿轮系设计计算 | 第41-42页 |
·齿轮强度校核 | 第42-46页 |
·基表、壳体设计 | 第46-48页 |
·基表设计 | 第46-47页 |
·壳体及外观设计 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 关键零部件及整机的性能测试 | 第49-65页 |
·陶瓷阀试验 | 第49-53页 |
·试验条件、方法 | 第49-50页 |
·试验结果 | 第50-52页 |
·试验分析 | 第52页 |
·试验结论 | 第52-53页 |
·驱动器试验 | 第53-55页 |
·试验方法 | 第53页 |
·试验数据及分析 | 第53-54页 |
·试验结论 | 第54-55页 |
·卡座寿命试验 | 第55页 |
·试验方法 | 第55页 |
·试验数据 | 第55页 |
·试验结论 | 第55页 |
·压力损失试验 | 第55-59页 |
·试验方法 | 第56-57页 |
·试验数据及分析 | 第57-59页 |
·试验结论 | 第59页 |
·流量性能测试 | 第59-62页 |
·试验方法 | 第59-60页 |
·试验数据及分析 | 第60-62页 |
·试验结论 | 第62页 |
·整机功耗试验 | 第62-64页 |
·试验方法 | 第62页 |
·试验数据记录 | 第62-63页 |
·功耗计算 | 第63-64页 |
·试验结论 | 第64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 总结与展望 | 第65-67页 |
·总结 | 第65-66页 |
·本文的不足及展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第70-72页 |