信息融合技术在嵌入式粮食水分测定仪中的应用研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-17页 |
·粮食介电特性 | 第12页 |
·粮食水分测量方法的发展方向 | 第12-13页 |
·现代水分检测技术的综合评述 | 第13-17页 |
·直接法 | 第13-14页 |
·间接法 | 第14-17页 |
2 电容法测量原理及测量方法的比较 | 第17-25页 |
·电容法测量粮食水分原理 | 第17页 |
·几种电容式水分测量电路的比较 | 第17-23页 |
·运算放大电路 | 第17-18页 |
·电桥电路 | 第18-20页 |
·调频型测量电路 | 第20-21页 |
·脉冲宽度调制电路 | 第21-22页 |
·DC充/放电检测 | 第22-23页 |
·电容法测量电路的选择 | 第23-25页 |
3 粮食水分测定仪的硬件系统设计 | 第25-40页 |
·粮食水分测定仪的硬件系统框图 | 第25页 |
·电容传感器的结构设计和工作原理 | 第25-27页 |
·电容传感器测量电路的设计 | 第27-30页 |
·电容传感器测量电路的设计 | 第27-30页 |
·称重传感器测量电路的设计 | 第30-31页 |
·模数转换电路的设计 | 第31-33页 |
·AD7705的特点 | 第31-32页 |
·AD7705与单片机的硬件接口电路 | 第32-33页 |
·温度传感器测量电路的设计 | 第33-35页 |
·温度传感器的选择及DS18B20的特点 | 第33-34页 |
·DS18B20数字温度传感器的工作方式 | 第34页 |
·DS18B20的操作顺序 | 第34-35页 |
·CPLD器件的选择及设计 | 第35-36页 |
·CPLD器件的选择 | 第35页 |
·XC9572的结构特点 | 第35-36页 |
·XC9572芯片的功能设计 | 第36页 |
·单片机系统串口通讯电路的设计 | 第36-37页 |
·人机接口的设计 | 第37页 |
·网络接口电路的设计 | 第37-40页 |
·RTL8019AS的结构特点 | 第38-39页 |
·网络变压器HR61101G | 第39页 |
·串行E~2PROMX5045 | 第39页 |
·数据存储器CY62256 | 第39-40页 |
4 粮食水分测定仪的软件系统设计 | 第40-55页 |
·采样主程序设计 | 第40-41页 |
·电容传感器输出电压测量程序设计 | 第41-43页 |
·称重测量程序设计 | 第43-46页 |
·温度测量程序设计 | 第46-49页 |
·串口通讯程序设计 | 第49页 |
·人机接口程序的设计 | 第49-50页 |
·液晶模块的程序设计 | 第50页 |
·键盘程序设计 | 第50页 |
·X5045程序设计 | 第50-51页 |
·网络通讯程序设计 | 第51-52页 |
·CPLD器件的软件设计 | 第52页 |
·PC机软件设计 | 第52-55页 |
·VC++编程语言及功能介绍 | 第52-53页 |
·PC机与单片机通讯功能的实现 | 第53-55页 |
5 粮食水分测定仪的标定及数据处理 | 第55-60页 |
·粮食水分测定仪的标定 | 第55-58页 |
·总体标定方案的设计 | 第55页 |
·样品的制作 | 第55-57页 |
·样品数据的采集 | 第57-58页 |
·采样数据的处理 | 第58-60页 |
·粗大误差的剔除 | 第58页 |
·有效数字及其舍入规则 | 第58-59页 |
·水分检测数据的处理 | 第59-60页 |
6 融合技术在粮食水分测定仪中的应用 | 第60-71页 |
·信息融合方法的引入 | 第60页 |
·嵌入式粮食水分测定仪的数学建模 | 第60-61页 |
·水分测量模型系数的求解方法 | 第61-64页 |
·多元线性回归模型的一般形式 | 第61-63页 |
·回归参数的普通最小二乘估计 | 第63-64页 |
·水分测量模型的标准化处理 | 第64-66页 |
·粮食水分测量模型的检验及优化 | 第66-71页 |
·回归方程显著性的F检验 | 第66-67页 |
·回归系数的显著性检验 | 第67-68页 |
·水分测量的最佳数学模型的建立 | 第68-70页 |
·误差检验 | 第70-71页 |
7 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录A 粮食水分检测采样数据 | 第77-81页 |
附录B 主板硬件电路原理图 | 第81-82页 |
附录C 模拟板硬件电路原理图 | 第82-83页 |
附录D 网络接口电路板硬件电路原理图 | 第83-84页 |
在学研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |