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嵌入式程控应变仪的研制

1、绪论第1-11页
   ·课题的研究背景第7-8页
   ·国内外应变仪现状第8-9页
   ·本文工作简介第9-11页
2、系统总体设计第11-12页
3、调零模块设计第12-24页
   ·引言第12页
   ·电阻电桥调零的基本原理第12-13页
   ·自动调零第13页
   ·自动调零的实现途径第13-16页
     ·利用数模转换器实现自动调零第13-14页
     ·利用数字电位器实现自动调零第14页
     ·利用模数转换器实现自动调零第14-15页
     ·逐次逼近实现自动调零第15-16页
   ·几种自动调零方案的比较第16-17页
     ·评价自动调零方案的标准第16-17页
     ·方案的选择第17页
   ·调零电路硬件设计第17-20页
     ·微控制器的选择第17-18页
     ·数字电位器第18-19页
     ·DS1267的工作原理第19-20页
     ·自动调零电路设计与调试第20页
   ·软件编制第20-22页
   ·逐次比较调零的误差分析第22页
   ·调零范围的计算第22-24页
4、程控电源模块设计第24-32页
   ·引言第24页
   ·程控电源的构成第24-25页
   ·程控电源的实现原理第25-26页
   ·D/A转换器的选择第26页
   ·串行输入D/A转换器MAX543第26-27页
     ·MAX543的工作时序第27页
   ·基准电压MX584第27-28页
   ·软件编制第28-29页
   ·恒压源电路设计第29-30页
   ·恒流源电路设计第30-31页
   ·恒流源和恒压源的输出切换第31-32页
5、程控放大模块第32-35页
   ·可程控的放大器第32-33页
   ·接口及软件设计第33-35页
6、程控滤波器模块第35-41页
   ·概述第35页
   ·可程控的低通滤波器第35-36页
   ·可程控分频器的设计第36-37页
     ·分频比可调分频器的实现原理第37页
   ·利用PLD技术实现分频比可调的分频器第37-40页
     ·利用HDL语言实现可编程分频器第38-40页
   ·程控滤波的实现第40-41页
7、应变仪虚拟面板第41-47页
   ·概述第41页
   ·虚拟仪器的概念及特点第41-42页
   ·虚拟仪器软件开发工具的开发第42-43页
   ·虚拟仪器程序编制第43-44页
     ·LabWindows/CVI的编程原理第44页
   ·上位机实现的功能第44-47页
     ·上位机和下位机通讯功能第44-45页
     ·任务的创建第45-47页
8、单片机系统设计第47-59页
   ·单片机系统时钟和复位电路设计第47页
   ·单片机的串行通讯第47-51页
     ·串口通信协议第48-50页
     ·串口通信硬件电路设计第50页
     ·单片机串口通讯软件第50-51页
   ·单片机软件设计第51-59页
     ·前后台系统第52页
     ·多任务系统第52-53页
     ·多任务的调度第53-54页
     ·嵌入式操作系统简介第54-55页
     ·本文系统软件设计方案第55-59页
9、电桥特性对测量的影响第59-64页
   ·恒压源惠斯顿电桥第59-61页
     ·电桥的平衡条件第59-60页
     ·电桥的非线性特性第60-61页
     ·恒压源惠斯顿电桥灵敏度第61页
   ·恒流源惠斯顿电桥第61-64页
     ·电桥的平衡条件及非线性第61-63页
     ·恒流源惠斯顿电桥灵敏度第63-64页
结束语第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-70页

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