智能温度测量系统
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 课题来源 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 温度测量仪在国外的发展及研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 温度测量仪在国内的发展及研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文研究的主要内容及可行性分析 | 第14-15页 |
1.3.1 本论文研究的主要内容 | 第14页 |
1.3.2 可行性分析 | 第14-15页 |
1.4 本章小节 | 第15-16页 |
第二章 智能温度测量系统的总体方案设计 | 第16-23页 |
2.1 概述 | 第16-18页 |
2.1.1 基于可编程逻辑器件的系统方案 | 第16-17页 |
2.1.2 基于单片机的系统方案 | 第17-18页 |
2.1.3 最终方案的选择 | 第18页 |
2.2 元器件选型 | 第18-22页 |
2.2.1 测温传感器的方案选择 | 第18-19页 |
2.2.2 ADC的方案选择 | 第19-20页 |
2.2.3 显示部分的方案选择 | 第20页 |
2.2.4 输入模块的方案选择 | 第20-21页 |
2.2.5 单片机控制器部分的方案选择 | 第21页 |
2.2.6 电源供电部分的方案 | 第21页 |
2.2.7 PC机通信部分的方案 | 第21-22页 |
2.3 本章小节 | 第22-23页 |
第三章 硬件电路设计 | 第23-31页 |
3.1 概述 | 第23页 |
3.2 测温传感器模块的电路设计 | 第23-26页 |
3.2.1 传感器的电路原理 | 第23-24页 |
3.2.2 传感器的电路连接 | 第24-26页 |
3.3 显示模块的电路设计 | 第26-28页 |
3.3.1 显示模块的工作原理 | 第26-27页 |
3.3.2 显示模块的电路连接 | 第27-28页 |
3.4 按键输入模块的电路设计 | 第28页 |
3.4.1 按键输入模块的工作原理 | 第28页 |
3.4.2 按键输入模块的电路连接 | 第28页 |
3.5 单片机控制器模块的电路设计 | 第28-30页 |
3.5.1 晶振电路 | 第29-30页 |
3.5.2 复位电路 | 第30页 |
3.6 232通信模块的电路设计 | 第30页 |
3.6.1 概述 | 第30页 |
3.6.2 232通信模块的电路连接 | 第30页 |
3.7 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 软件程序结构设计 | 第31-50页 |
4.1 概述 | 第31页 |
4.2 程序的总体架构设计 | 第31-34页 |
4.2.1 概述 | 第31页 |
4.2.2 轮询式多任务程序结构 | 第31-32页 |
4.2.3 状态机程序结构 | 第32-33页 |
4.2.4 事件触发程序结构 | 第33页 |
4.2.5 前后台程序结构 | 第33页 |
4.2.6 本系统中的任务分析 | 第33-34页 |
4.3 ADC接口程序设计 | 第34-36页 |
4.4 显示接口程序设计 | 第36-40页 |
4.5 按键接口程序设计 | 第40-42页 |
4.6 串口232通信接口程序设计 | 第42-45页 |
4.7 温度测算程序设计 | 第45-46页 |
4.8 温度智能标定程序设计 | 第46-48页 |
4.9 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 电路仿真及数据分析 | 第50-54页 |
5.1 概述 | 第50页 |
5.2 各部分电路的仿真及数据分析 | 第50-53页 |
5.2.1 1mA恒流源部分电路电路的仿真 | 第50-51页 |
5.2.2 差分放大电路的仿真数据分析 | 第51-52页 |
5.2.3 负电压部分电路的仿真 | 第52-53页 |
5.3 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 LABVIEW软件实现配套PC软件功能 | 第54-57页 |
6.1 概述 | 第54页 |
6.2 LABVIEW软件概述 | 第54-55页 |
6.3 使用LABVIEW实现系统的配套软件过程 | 第55-56页 |
6.3.1 概述 | 第55页 |
6.3.2 UI控制面板的实现 | 第55页 |
6.3.3 功能程序的实现 | 第55-56页 |
6.4 本章小结 | 第56-57页 |
第七章 测量不确定度分析 | 第57-59页 |
7.1 名词术语 | 第57页 |
7.2 本系统测量不确定度分析 | 第57-59页 |
结论与展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
附录1 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65页 |