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利用空气、冰与水的电阻、温度特性差异进行冰情检测的应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-16页
   ·选题目的和意义第11-13页
   ·国内外冰层厚度检测发展状况第13-15页
   ·本文研究的主要内容第15-16页
第二章 利用利用空气、冰与水的电阻、温度特性差异进行综合检测的机理研究第16-26页
   ·空气、冰与水的电阻特性差异第16-20页
     ·天然水的导电特性第16-18页
     ·冰的弱导电性概念第18-19页
     ·电阻实验数据分析第19-20页
   ·空气、冰与水的温度特性差异第20-23页
     ·水的冰点和沸点第20-21页
     ·温度对电导的影响第21页
     ·冰与水的温度特性差异实验第21-22页
     ·温度对电导率的影响的实验第22-23页
   ·利用空气、冰和水的电阻、温度特性差异进行冰层厚度检测理论的提出第23-26页
     ·利用电阻率差异确定冰层上下界面的检测方法第23-25页
     ·利用电阻,温度特性差异对冰层厚度综合检测第25-26页
第三章 温度传感器的类型及选用第26-48页
   ·温度传感器的类型第26-32页
     ·按测量方式分类第29页
     ·按温度传感器输出信号的模式分类第29-30页
     ·各种材料的温度传感器第30-32页
   ·温度传感器的发展第32-33页
   ·温度传感器DS18B20的选用第33-48页
     ·DS18B20的主要特性第34-35页
     ·DS18B20外形和封装第35-36页
     ·DS18B20工作原理第36-37页
     ·DS18B20内部结构第37-42页
     ·DS18B20在实际应用中的电路连接第42-44页
     ·DS18B20的时序第44-45页
     ·DS18B20的识别第45-48页
第四章 利用空气、冰与水的电阻、温度特性差异进行冰层厚度综合检测的实验模型第48-79页
   ·电阻式冰层厚度传感器检测系统的实现结构第48-49页
   ·基于冰与水的温度特性差异进行冰层厚度检测的检测机理及检测系统结构第49-50页
   ·利用空气、冰与水的电阻、温度特性差异进行冰层厚度综合检测的实验模型第50-53页
     ·试验模型的结构第50-52页
     ·试验模型的检测系统结构及工作原理第52-53页
   ·智能数据处理仪的硬件电路设计第53-61页
     ·单片机MSP430F1611第55页
     ·温度采集电路第55-56页
     ·系统时钟PCF8563第56-58页
     ·铁电存储器FM24CL64第58-61页
     ·A/D转换电路第61页
   ·智能数据处理仪的软件设计第61-71页
     ·主程序模块第62-63页
     ·温度采集模块第63-68页
     ·数据存储模块第68-70页
     ·时钟模块第70-71页
   ·试验模型的低温实验数据及分析第71-79页
第五章 基于空气、冰与水的电阻、温度特性差异的冰层厚度传感器第79-93页
   ·冰层厚度传感器外型的选择、结构和实物图第79-82页
   ·冰层厚度传感器检测系统结构及工作原理第82-83页
   ·硬件设计部分第83页
   ·冰层厚度传感器检测系统的软件设计第83-87页
   ·冰层厚度传感器的低温试验数据及分析第87-93页
第六章 总结与展望第93-95页
参考文献第95-98页
附录1 情况说明第98-99页
附录2 获奖证书第99-100页
致谢第100-101页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及获奖情况第101页

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