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基于恒温检测技术的工业可燃性气体检测器设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 可燃气体检测技术概述第11-13页
    1.3 课题来源及主要研究内容第13-15页
第2章 检测器总体设计方案及工作原理第15-27页
    2.1 系统总体设计要求第15-16页
        2.1.1 系统技术指标第15-16页
        2.1.2 系统防爆处理第16页
    2.2 系统基本功能第16-17页
    2.3 检测器总体设计方案第17-19页
    2.4 催化燃烧检测方法第19-22页
        2.4.1 催化燃烧传感器检测电路第19-20页
        2.4.2 传统催化方法的弊端第20-22页
    2.5 恒温控制电路实现方法第22-25页
    2.6 Modbus 通讯协议第25-26页
    2.7 本章小结第26-27页
第3章 检测器硬件电路设计第27-38页
    3.1 检测器总体设计概述第27页
    3.2 单片机选型及最小系统设计第27-28页
    3.3 供电电路模块设计第28-32页
        3.3.1 电源稳压电路设计第28-30页
        3.3.2 精密基准源电路设计第30-31页
        3.3.3 恒流供电电路设计第31-32页
    3.4 信号调理电路设计第32-33页
    3.5 信号输出电路设计第33-34页
        3.5.1 电流输出电路设计第33-34页
        3.5.2 485 总线接口电路设计第34页
    3.6 其他外围电路设计第34-37页
        3.6.1 红外遥控电路设计第34-35页
        3.6.2 温度测量电路设计第35-36页
        3.6.3 显示报警电路设计第36-37页
    3.7 本章小结第37-38页
第4章 检测器软件设计第38-47页
    4.1 软件系统设计概述第38页
    4.2 主程序设计第38-39页
    4.3 标定程序设计第39-41页
    4.4 红外解码程序设计第41-43页
    4.5 浓度信号处理程序设计第43-44页
    4.6 温度测量程序设计第44-45页
    4.7 检测器输出程序设计第45-46页
        4.7.1 Modbus 数据输出程序设计第45-46页
        4.7.2 脉宽调制程序设计第46页
    4.8 本章小结第46-47页
第5章 检测器测试与误差分析第47-50页
    5.1 硬件电路调试第47页
    5.2 气体浓度测量实验第47-49页
    5.3 气体测量实验误差分析第49页
    5.4 本章小结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-54页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第54-55页
致谢第55页

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