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基于虚拟仪器的水电导率监测系统研制

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第1章 绪论第10-16页
   ·课题背景第10-11页
   ·国内外发展概况第11-14页
     ·电导率测量国内外发展概况第11-12页
     ·虚拟仪器技术发展概况第12-14页
     ·应用虚拟仪器技术进行电导率测量现状第14页
   ·本文的主要研究内容第14-16页
第2章 电导率测量原理第16-30页
   ·电导概述第16-18页
     ·电导与电导率第16-17页
     ·影响溶液电导率大小的因素第17-18页
   ·电解质溶液的导电机理第18-19页
   ·电导测量法存在的问题第19-22页
   ·几种常见的电导率测量方法第22-27页
     ·相敏检波法第22-23页
     ·动态脉冲法第23-26页
     ·频率法第26-27页
   ·本设计电导率测量方法第27-29页
   ·本章小结第29-30页
第3章 系统的硬件设计第30-39页
   ·整体设计方案第30页
   ·单片机选型第30-31页
   ·双极性脉冲电压发生电路第31-32页
   ·量程切换电路第32-33页
   ·波形变换电路第33-34页
   ·A/D 转换电路第34-35页
   ·温度测量电路第35-36页
   ·单片机与上位机通讯电路第36-37页
   ·辅助电路第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第4章 系统软件设计第39-53页
   ·下位机软件设计第39-44页
     ·下位机软件开发环境第39页
     ·下位机软件总体设计第39-40页
     ·初始化程序第40-41页
     ·量程切换程序第41-42页
     ·采样控制程序第42-44页
   ·上位机软件设计第44-52页
     ·虚拟仪器的开发环境第44-45页
     ·上位机软件系统结构第45页
     ·数据保存及查询第45-47页
     ·通信部分第47-48页
     ·人机交互界面的设计第48-52页
   ·本章小结第52-53页
第5章 数据处理第53-62页
   ·系统的标定第53-59页
   ·温度补偿第59-61页
     ·传统的温度补偿方法第59-60页
     ·本文的温度补偿方法第60-61页
     ·精度验证实验第61页
   ·本章小结第61-62页
结论第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-69页
附录A 硬件电路原理图第69-71页

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