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数字式在线厚度测量仪的设计与实现

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-13页
   ·课题背景与意义第9-10页
   ·国内外研究现状第10-11页
     ·蓄电池隔板厚度在线测量技术第10页
     ·β射线测厚技术第10-11页
     ·温度补偿技术第11页
   ·本论文主要研究内容第11-13页
第2章 隔板生产工艺过程分析及仪表设计指标第13-18页
   ·隔板的生产工艺流程第13-14页
   ·隔板生产工艺过程分析第14-16页
     ·隔板厚度测量的主要影响因素第15页
     ·隔板厚度控制要求第15-16页
   ·隔板厚度测量系统分析第16-17页
   ·本章小结第17-18页
第3章 数字式在线测厚仪的设计第18-35页
   ·仪表的测量原理第18-20页
   ·仪表的硬件结构第20-24页
     ·放射源的选择第21页
     ·传感器的选择第21-24页
     ·信号处理单元第24页
   ·测厚仪硬件电路的设计第24-28页
     ·脉冲整形驱动模块第24页
     ·信号采集处理模块第24-26页
     ·LED显示模块第26页
     ·温度信号检测模块第26-28页
     ·电源模块第28页
   ·仪表软件部分的设计第28-34页
     ·数值运算第31页
     ·数据采集与滤波第31-32页
     ·数据显示与键盘管理第32-33页
     ·串行通讯第33-34页
     ·监视定时器第34页
   ·本章小结第34-35页
第4章 数字式在线测厚仪的应用和数据处理第35-60页
   ·仪表厚度测量系统的组态第35-43页
     ·组态软件的发展现状第35-36页
     ·组态王简介第36-37页
     ·隔板厚度控制系统组态画面的建立第37-40页
     ·隔板测厚仪的应用第40-43页
   ·传感器特性分析第43-46页
     ·蓄电池隔板质量的主要影响因素第43-44页
     ·温度变化对光电倍增管响应度的影响第44-46页
   ·用神经网络实现传感器温度误差补偿第46-59页
     ·神经网络的发展现状第47-48页
     ·神经网络的模型及特点第48-51页
     ·测厚仪BP网络补偿原理及建模第51-53页
     ·仿真及结果分析第53-59页
   ·本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-66页
致谢第66页

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