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基于超声技术的气体浓度检测仪设计

第一章 绪论第1-20页
 1.1 相关知识及研究背景第9-11页
 1.2 超声信弓数字处理方案研究第11-16页
  1.2.1 信号特性分类第11页
  1.2.2 数字超声信号处理方法分析第11-16页
   1.2.2.1 信号假设模式方法研究第11-12页
   1.2.2.2 超声数字信号处理的一般方法第12-13页
   1.2.2.3 超声检测中所采用的信号处理与信号分析的新技术第13-16页
  1.2.3 超声检测数据误差分析第16页
 1.3 课题研究背景及意义第16-18页
  1.3.1 课题研究背景第16-17页
  1.3.2 课题简介第17-18页
  1.3.3 课题研究意义第18页
 1.4 课题拟解决的关键问题第18-19页
 1.5 本章小结第19-20页
第二章 系统原理分析第20-23页
 2.1 超声气体浓度检测的测量原理第20-22页
 2.2 气体温度、湿度、含氧量的检测第22页
 2.3 本章小结第22-23页
第三章 系统总体设计第23-37页
 3.1 变送器总体设计第23-26页
  3.1.1 超声换能器的选择第24页
  3.1.2 超声信号的处理第24-26页
 3.2 主机控制器总体设计第26页
 3.3 监控系统通信总体设计第26-31页
  3.3.1 数据通信原理第26-28页
   3.3.1.1 数据通信的基本概念第26-27页
   3.3.1.2 串行通信的传递方式及波特率的设定第27-28页
  3.3.2 串行通信的过程第28-30页
  3.3.3 串行通信协议第30-31页
 3.4 串行通信总线标准及接口技术第31-36页
  3.4.1 串行通信总线标准接口第31-32页
  3.4.2 485通信网络设计第32-34页
  3.4.3 通信软件设计第34-36页
 3.6 本章小结第36-37页
第四章 硬件电路设计第37-47页
 4.1 变送器部分设计第37-42页
  4.1.1 超声发射、接收部分第37-39页
  4.1.2 关键芯片的选择第39-42页
 4.2 主机控制器部分设计第42-45页
  4.2.1 液晶显示设计第42-43页
  4.2.2 键盘控制电路设计第43-44页
  4.2.3 微型打印机与A789C52的接口设计第44页
  4.2.4 通信网络硬件设计第44-45页
 4.3 电源电路设计第45-46页
 4.4 本章小结第46-47页
第五章 系统软件设计第47-55页
 5.1 CPLD软件设计第47-49页
  5.1.1 CPLD软件模块设计第47-48页
  5.1.2 CPLD设计开发流程第48-49页
 5.2 MCU单片机程序设计第49-50页
  5.2.1 变送器程序设计第49-50页
  5.2.2 主机控制器程序设计第50页
 5.3 上位机程序设计第50-53页
 5.4 打印、报警子程序设计第53-54页
  5.4.1 打印子程序设计第53-54页
  5.4.2 报警子程序设计第54页
 5.5 本章小结第54-55页
第六章 系统整体测试与分析第55-65页
 6.1 系统整体性能评价第55-56页
 6.2 系统误差分析第56-58页
 6.3 系统调试第58-64页
  6.3.1 测试模式第58-59页
  6.3.2 主机控制器测试第59-60页
  6.3.3 变送器测试第60-62页
  6.3.4 上位机测试第62-64页
  6.3.5 调试心得及经验第64页
 6.4 本章小结第64-65页
第七章 总结与展望第65-66页
附录1第66-67页
附录2第67-68页
附录3第68-74页
附录A 攻读硕士学位期间的主要工作第74-75页
附录B 变送器硬件实物图第75-76页
致谢第76-79页

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