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基于手机遥控的采水器研究

摘要第4-5页
ABSRTACT第5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景第9页
    1.2 目的与意义第9-10页
    1.3 国内外研究现状第10-16页
    1.4 降雨径流采样工作的研究难点第16-17页
    1.5 主要研究内容第17页
    1.6 本文结构第17-19页
第二章 采水器工作原理与实现第19-48页
    2.1 引言第19页
    2.2 采水器的工作原理第19-20页
    2.3 采水器的机械结构第20-25页
        2.3.1 无动力采样研究第21-23页
        2.3.2 多通道采样研究第23-25页
    2.4 采水器的电控系统第25-36页
        2.4.1 电控系统设计原理第25-26页
        2.4.2 最小控制系统第26-28页
        2.4.3 采水器遥控方式的选择第28-30页
        2.4.4 液位浮球开关选型第30-31页
        2.4.5 电磁阀驱动电路第31-33页
        2.4.6 采样瓶液位检测电路第33-34页
        2.4.7 采水器电控系统PCB实现第34-36页
    2.5 采水器的软件设计第36-47页
        2.5.1 软件设计分析第36页
        2.5.2 软件的设计平台第36-39页
        2.5.3 程序设计第39-46页
        2.5.4 相关短信指令第46-47页
    2.6 本章小结第47-48页
第三章 采水器电控系统的功耗问题研究第48-56页
    3.1 引言第48页
    3.2 电控系统的功耗分析第48-51页
        3.2.1 电池端电压与容量的关系第48-49页
        3.2.2 锂电池的工作截止电压第49页
        3.2.3 比较实测曲线与拟合曲线第49-50页
        3.2.4 推导采水器待机时间第50-51页
    3.3 节能电路设计第51-53页
        3.3.1 节能电路的节能原理第51页
        3.3.2 节能电路的设计第51-53页
    3.4 节能电路的PCB实现第53页
    3.5 节能电路的节能性能讨论第53-54页
        3.5.1 计算采水器的待机时间第53-54页
        3.5.2 计算采用节能电路时采水器的待机时间第54页
        3.5.3 节能电路的节能性能讨论第54页
    3.6 本章小结第54-56页
第四章 采水器的防水密封性问题研究第56-71页
    4.1 引言第56页
    4.2 排气孔孔径大小的研究第56-66页
        4.2.1 水的表面张力第56-57页
        4.2.2 气液两相分界面的形状第57-59页
        4.2.3 排气孔孔径大小计算第59-61页
        4.2.4 仿真第61-66页
    4.3 机械结构的防水密封性研究第66-69页
        4.3.1 注塑模具制作第66-67页
        4.3.2 采水器的灌封第67-68页
        4.3.3 采水器灌封实物第68-69页
    4.4 防水密封性试验第69-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 基于手机遥控的采水器试验第71-78页
    5.1 引言第71页
    5.2 采水器室内试验第71-74页
    5.3 采水器室外试验第74-77页
    5.4 本章小结第77-78页
结论与展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-83页
攻读学位期间取得的研究成果第83-84页
附录第84-99页
    附录1 电控系统原理图第84-85页
    附录2 程序第85-99页

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