基于μ C/OS Ⅱ的超声波流量监测系统研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 流量监测设备的发展概况 | 第12-13页 |
1.2 超声波流量检测的国内外现状 | 第13-16页 |
1.3 目前存在的主要问题 | 第16页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
2 超声波流量测量的基本原理 | 第18-24页 |
2.1 超声波传感器 | 第18-20页 |
2.2 时差法测管道流量 | 第20-21页 |
2.3 巴歇尔槽测明渠流量原理 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-24页 |
3 超声波流量监测系统总体设计 | 第24-34页 |
3.1 ARM处理器 | 第24页 |
3.2 实时系统μC/OSII | 第24-26页 |
3.3 系统总体框架概述 | 第26-27页 |
3.4 系统终端 | 第27-29页 |
3.5 系统分站 | 第29-31页 |
3.6 本系统的特点及难点分析 | 第31-33页 |
3.7 本章小结 | 第33-34页 |
4 超声波流量监测系统终端设计 | 第34-44页 |
4.1 终端电源电路 | 第34-35页 |
4.2 无线通讯电路 | 第35-37页 |
4.3 存储电路 | 第37-38页 |
4.4 显示电路 | 第38-40页 |
4.5 报警电路 | 第40页 |
4.6 RS232通信电路 | 第40-41页 |
4.7 RS485通信电路 | 第41-42页 |
4.8 USB接口电路 | 第42-43页 |
4.9 本章小结 | 第43-44页 |
5 超声流量监测分站的设计 | 第44-62页 |
5.1 明渠流量测量电路 | 第44-50页 |
5.1.1 液位测量电路 | 第44-48页 |
5.1.2 泥位测量电路 | 第48-50页 |
5.2 管道流量测量电路 | 第50-53页 |
5.3 通信电路 | 第53-54页 |
5.4 分站电源电路 | 第54页 |
5.5 温度补偿电路 | 第54-55页 |
5.6 电压检测电路 | 第55页 |
5.7 12864显示电路 | 第55-59页 |
5.8 存储电路 | 第59页 |
5.9 本章小结 | 第59-62页 |
6 超声波传播时间的测量研究及精度分析 | 第62-68页 |
6.1 阀值递减法 | 第62-65页 |
6.2 测量精度分析 | 第65页 |
6.3 本章小结 | 第65-68页 |
7 系统软件设计 | 第68-86页 |
7.1 STM32软件开发环境介绍 | 第68-69页 |
7.2 终端软件设计 | 第69-75页 |
7.2.1 主要模块驱动程序设计 | 第70-72页 |
7.2.2 主要功能程序设计 | 第72-75页 |
7.3 分站软件设计 | 第75-84页 |
7.3.1 分站软件整体流程设计 | 第75-76页 |
7.3.2 系统初始化 | 第76-77页 |
7.3.3 超声波发射程序 | 第77-79页 |
7.3.4 明渠流量测量程序 | 第79-81页 |
7.3.5 管道流量测量程序 | 第81-83页 |
7.3.6 12864显示程序 | 第83页 |
7.3.7 通信程序 | 第83-84页 |
7.4 本章小结 | 第84-86页 |
8 系统部分硬件仿真和软件仿真 | 第86-96页 |
8.1 发射电路仿真 | 第86-88页 |
8.2 滤波电路仿真 | 第88-92页 |
8.3 回波到达点软件实现仿真 | 第92-95页 |
8.4 本章小结 | 第95-96页 |
总结 | 第96-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第104-106页 |
附录A | 第106-109页 |