摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 高精度数据采集系统的国内外研究现状与未来发展分析 | 第9-13页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.2 数据采集技术的发展分析 | 第12-13页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 特种温度下数据采集系统方案设计 | 第15-25页 |
2.1 本文数据采集系统的需求分析 | 第15-16页 |
2.2 数据采集系统的误差分析 | 第16-23页 |
2.2.1 数据采集系统的误差定义 | 第16-17页 |
2.2.2 数据采集系统的误差分类 | 第17-21页 |
2.2.3 数据采集系统的误差合成与分配理论 | 第21-23页 |
2.3 数据采集系统的总体方案设计 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 特种温度数据采集系统的硬件设计 | 第25-54页 |
3.1 数据采集系统硬件电路总体 | 第25-26页 |
3.2 信号取样单元硬件设计 | 第26-29页 |
3.2.1 电压信号取样单元的设计 | 第26-27页 |
3.2.2 电流信号取样单元的设计 | 第27-29页 |
3.3 信号调理模块的设计 | 第29-38页 |
3.3.1 低通滤波模块的设计 | 第29-31页 |
3.3.2 信号隔离模块的设计 | 第31-35页 |
3.3.3 量程转换模块的电路设计 | 第35-38页 |
3.4 模数转换单元的设计 | 第38-43页 |
3.4.1 通道切换模块的电路设计 | 第38-40页 |
3.4.2 串模干扰极其抑制方法 | 第40-41页 |
3.4.3 模数转换模块设计 | 第41-43页 |
3.5 微处理器及其最小系统的设计 | 第43-45页 |
3.6 数据传输模块的设计 | 第45-47页 |
3.7 系统供电模块的设计 | 第47-49页 |
3.8 温控单元硬件设计 | 第49-52页 |
3.8.1 温控材料的选取 | 第49-50页 |
3.8.2 温控单元设计 | 第50-52页 |
3.9 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 数据采集系统的软件开发 | 第54-68页 |
4.1 数据采集系统软件主要功能 | 第54-55页 |
4.2 基于Keil的STM32系列软件开发方法 | 第55-56页 |
4.3 数组采集主程序的开发 | 第56-67页 |
4.3.1 通道切换程序的开发 | 第56-57页 |
4.3.2 模数转换程序的开发 | 第57-60页 |
4.3.3 SD卡驱动程序的开发 | 第60-63页 |
4.3.4 数字滤波软件的编写 | 第63-66页 |
4.3.5 通讯模块程序开发 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 特种温度下系统功能验证及精度验证 | 第68-78页 |
5.1 常温下数据采集系统平台搭建及功能验证 | 第68-72页 |
5.1.1 数据采集系统主要模块的功能验证 | 第68-70页 |
5.1.2 数据采集系统整体功能验证 | 第70-72页 |
5.2 特种温度下数据采集系统的精度校准与验证 | 第72-77页 |
5.2.1 系统精度的校准 | 第73-76页 |
5.2.2 系统精度评定 | 第76-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |