制冷系统综合测试仪的研发
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-15页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 制冷仪表的发展现状 | 第12-13页 |
1.3 检测技术的发展现状 | 第13-14页 |
1.4 论文的主要内容 | 第14-15页 |
第2章 仪表的理论基础 | 第15-21页 |
2.1 蒸气压缩式制冷 | 第15-16页 |
2.2 压焓图简介 | 第16-19页 |
2.3 参数的测量 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 仪表的实现原理 | 第21-47页 |
3.1 仪表的总体方案 | 第21-25页 |
3.1.1 仪表功能要求 | 第21-22页 |
3.1.2 仪表技术指标 | 第22-23页 |
3.1.3 仪表测量方案 | 第23-24页 |
3.1.4 仪表系统总览 | 第24-25页 |
3.2 仪表的电路实现 | 第25-35页 |
3.2.1 电路总体结构 | 第25-26页 |
3.2.2 关键器件选型 | 第26-30页 |
3.2.3 电路子系统实现 | 第30-35页 |
3.3 仪表的软件实现 | 第35-44页 |
3.3.1 软件的总体结构 | 第35-36页 |
3.3.2 主程序设计 | 第36-37页 |
3.3.3 功能程序设计 | 第37-41页 |
3.3.4 驱动程序设计 | 第41-44页 |
3.4 仪表的结构实现 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 仪表的数据处理 | 第47-63页 |
4.1 零点漂移抑制 | 第47-49页 |
4.1.1 零点漂移的类型 | 第47-48页 |
4.1.2 抑制零点漂移 | 第48-49页 |
4.2 采样值滤波 | 第49-57页 |
4.2.1 信号分析 | 第49-50页 |
4.2.2 滤波器设计 | 第50-54页 |
4.2.3 算法实现 | 第54-56页 |
4.2.4 滤波效果分析 | 第56-57页 |
4.3 温度漂移补偿 | 第57-61页 |
4.3.1 温度补偿模型 | 第57-58页 |
4.3.2 模型求解 | 第58-61页 |
4.3.3 温度补偿效果分析 | 第61页 |
4.4 测量值校准 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 仪表的关键设计 | 第63-73页 |
5.1 仪表的低功耗设计 | 第63-66页 |
5.1.1 低功耗器件 | 第63-65页 |
5.1.2 低功耗方案 | 第65-66页 |
5.1.3 低功耗效果 | 第66页 |
5.2 仪表的抗干扰设计 | 第66-72页 |
5.2.1 耦合途径及其消除 | 第67-70页 |
5.2.2 瞬态干扰及其抑制 | 第70-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 仪表的基本试验 | 第73-78页 |
6.1 功能试验 | 第73-74页 |
6.2 性能试验 | 第74-76页 |
6.2.1 试验方法 | 第74-75页 |
6.2.2 试验结果 | 第75-76页 |
6.3 电磁兼容试验 | 第76-77页 |
6.4 本章小结 | 第77-78页 |
第7章 总结与展望 | 第78-80页 |
7.1 课题总结 | 第78页 |
7.2 研究展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
附录 | 第84页 |