矿用自校准多参数传感器的研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 引言 | 第9-13页 |
1.1 课题研究背景 | 第9页 |
1.2 矿用传感器发展现状 | 第9-10页 |
1.3 矿用传感器研究意义 | 第10-11页 |
1.4 课题研究内容 | 第11-13页 |
2 矿用自校准多参数传感器方案设计 | 第13-23页 |
2.1 环境参数传感元件分类及选择 | 第13-16页 |
2.1.1 气体传感元件分类及选择 | 第13-16页 |
2.1.2 温度传感元件分类及选择 | 第16页 |
2.2 矿用自校准多参数传感器设计要求 | 第16-17页 |
2.2.1 使用环境要求 | 第16页 |
2.2.2 技术指标和参数 | 第16-17页 |
2.3 矿用自校准多参数传感器总方案设计 | 第17-22页 |
2.3.1 甲烷传感器方案设计 | 第19页 |
2.3.2 一氧化碳传感器方案设计 | 第19-20页 |
2.3.3 温度传感器方案设计 | 第20-21页 |
2.3.4 氧气传感器方案设计 | 第21页 |
2.3.5 硫化氢传感器方案设计 | 第21-22页 |
2.3.6 传感器自校准方案设计 | 第22页 |
2.3.7 多参数传感器无线传输方案 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
3 矿用自校准多参数传感器硬件设计 | 第23-39页 |
3.1 多参数采集模块 | 第23-32页 |
3.1.1 甲烷传感器检测模块 | 第23-27页 |
3.1.2 一氧化碳传感器检测模块 | 第27-28页 |
3.1.3 氧气传感器检测模块 | 第28-30页 |
3.1.4 温度传感器检测模块 | 第30-31页 |
3.1.5 硫化氢传感器检测模块 | 第31-32页 |
3.2 单片机处理模块 | 第32-35页 |
3.2.1 单片机选型 | 第33-34页 |
3.2.2 单片机外围电路 | 第34-35页 |
3.3 LED数码管显示模块 | 第35页 |
3.4 声光报警模块 | 第35-36页 |
3.5 红外调校模块 | 第36-37页 |
3.6 WiFi发送模块 | 第37页 |
3.7 电源模块 | 第37-38页 |
3.8 本章小结 | 第38-39页 |
4 矿用自校准多参数传感器软件设计 | 第39-49页 |
4.1 主程序设计 | 第39-40页 |
4.2 标定程序设计 | 第40-41页 |
4.3 数据处理程序设计 | 第41-42页 |
4.4 自校准算法设计 | 第42-46页 |
4.4.1 调零电路算法设计 | 第42-44页 |
4.4.2 温度补偿算法设计 | 第44-46页 |
4.5 红外遥控解码程序设计 | 第46-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
5 传感器抗干扰设计 | 第49-53页 |
5.1 硬件抗干扰设计 | 第49-51页 |
5.1.1 元器件选择抗干扰设计 | 第49-50页 |
5.1.2 印刷电路板抗干扰设计 | 第50页 |
5.1.3 其它抗干扰技术 | 第50-51页 |
5.2 软件抗干扰技术 | 第51-52页 |
5.2.1 抗外界干扰软件设计 | 第51页 |
5.2.2 数字滤波 | 第51页 |
5.2.3 指令冗余 | 第51-52页 |
5.2.4 软件陷阱 | 第52页 |
5.2.5“看门狗”技术 | 第52页 |
5.3 本章小结 | 第52-53页 |
6 试验与分析 | 第53-61页 |
6.1 样机调试 | 第53页 |
6.2 试验环境条件 | 第53页 |
6.3 试验过程及结果 | 第53-59页 |
6.3.1 试验内容 | 第53页 |
6.3.2 试验设备 | 第53-54页 |
6.3.3 试验准备 | 第54页 |
6.3.4 试验过程及结果 | 第54-59页 |
6.4 试验结果分析 | 第59页 |
6.5 本章小结 | 第59-61页 |
7 结论与展望 | 第61-63页 |
7.1 工作总结 | 第61-62页 |
7.2 工作展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |