致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
表目录 | 第12-13页 |
图目录 | 第13-15页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
·超声波检测技术发展 | 第15-18页 |
·超声波传播时间精密测量方法及意义 | 第15-18页 |
·超声波热量表的概述 | 第18-20页 |
·超声波热量表发展历史及特点 | 第18-20页 |
·发展趋势 | 第20页 |
·远距离超声波检测技术的发展 | 第20-22页 |
·微弱信号检测的应用与发展 | 第20-21页 |
·超声波微弱信号检测国内外研究现状 | 第21-22页 |
·本文研究意义及主要工作 | 第22-25页 |
·研究意义 | 第22-23页 |
·主要工作 | 第23-25页 |
第2章 差分单频可控脉冲相移法设计 | 第25-33页 |
·微小时差测量方法 | 第25-27页 |
·中断计时法 | 第25-26页 |
·环鸣法 | 第26-27页 |
·专用集成芯片测量 | 第27页 |
·差分单频可控脉冲相移法 | 第27-32页 |
·差分单频可控脉冲相移法原理 | 第28页 |
·差分单频可控脉冲相移法结构图 | 第28-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 基于差分单频可控脉冲相移法超声波热量表软硬件设计 | 第33-67页 |
·系统的方案设计 | 第33-35页 |
·超声波换能器 | 第35-37页 |
·换能器关键性能 | 第35页 |
·本设计换能器选型 | 第35-37页 |
·流量检测模块 | 第37-44页 |
·超声波热量表的原理 | 第37-39页 |
·超声波流量检测方法 | 第39-41页 |
·流量检测功能电路实现 | 第41-44页 |
·温度检测模块 | 第44-48页 |
·温度测量原理 | 第44-46页 |
·温度检测电路实现 | 第46-48页 |
·系统低功耗电源管理 | 第48-49页 |
·供电管理电路 | 第48-49页 |
·电源硬件管理策略 | 第49页 |
·单片机及外围模块电路 | 第49-55页 |
·MSP430FG479最小系统 | 第50-51页 |
·通信模块 | 第51-54页 |
·液晶显示电路及内部存储 | 第54-55页 |
·系统的软件设计 | 第55-65页 |
·MSP430下位机软件设计 | 第55-62页 |
·ANT无线下位机软件设计 | 第62-65页 |
·系统样机及工业现场实测图 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第4章 超声波热量表工业现场测试与结果分析 | 第67-81页 |
·超声波热量表测试平台及方法 | 第67-69页 |
·流量测试平台及测试方法 | 第67-68页 |
·温度测试装置 | 第68页 |
·测试方法与流程 | 第68-69页 |
·低功耗超声波流量计系统性能测试 | 第69-79页 |
·流量校准和起始流量点 | 第69-74页 |
·空管和零流速测试实验结果 | 第74-75页 |
·温度测试与校正 | 第75-77页 |
·系统功耗测试 | 第77-78页 |
·MBUS与ANT无线通信测试 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第5章 超声波微弱信号混沌检测方法研究 | 第81-93页 |
·单一混沌系统的超声波检测方法 | 第81-83页 |
·基于Duffing系统的超声波检测方法 | 第81-82页 |
·仿真与分析 | 第82-83页 |
·耦合混沌同步系统检测方法的设计 | 第83-89页 |
·系统方案设计 | 第84-85页 |
·耦合混沌同步系统测量原理 | 第85页 |
·系统仿真结果与分析 | 第85-89页 |
·定量浇铸中的应用研究 | 第89-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第6章 总结与展望 | 第93-95页 |
·工作总结 | 第93-94页 |
·研究展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
附录1 差分单频可控脉冲相移法电路 | 第99-100页 |
附录2 超声波热量表现场测试图 | 第100-101页 |
附录3 工业现场校表装置图 | 第101-102页 |
附录4 交付样表实物图 | 第102-103页 |
附录5 无线通信测试板 | 第103-104页 |
附录6 红外通信主站 | 第104-105页 |
附录7 MBus通信主站 | 第105-106页 |
附录8 MBus通信从站(非隔离与隔离) | 第106-107页 |
附录9 RS485通信从站(隔离) | 第107-109页 |
作者简历及在研究生期间成果 | 第109页 |