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红外气体分析系统的设计

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-12页
    1.1 研究背景第7-8页
    1.2 国内外发展现状第8-11页
    1.3 本文主要研究内容第11-12页
第2章 设计的理论基础及基本框架第12-27页
    2.1 设计的理论基础第12-15页
        2.1.1 气体红外光谱吸收理论第12-13页
        2.1.2 朗伯比尔定律第13-14页
        2.1.3 FPGA技术简介第14-15页
    2.2 I~2C总线应用基础第15-21页
        2.2.1 I~2C传输基本原理第15-19页
        2.2.2 I~2C的连接方式第19-21页
    2.3 设计的基本框架第21-26页
        2.3.1 红外气体浓度传感器类型和结构选择第21-23页
        2.3.2 设计的硬件框架图第23-24页
        2.3.3 软硬件开发流程第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 硬件搭建与实现第27-49页
    3.1 红外气体浓度传感器第27-32页
        3.1.1 红外光源第27-28页
        3.1.2 MK400红外气体浓度传感器第28-31页
        3.1.3 传感器的通讯协议第31-32页
    3.2 温度采集模块LM75A第32-38页
        3.2.1 温度传感器的硬件结构第32-36页
        3.2.2 温度传感器工作原理第36-38页
    3.3 数据显示电路第38-44页
        3.3.1 数码管显示第38-39页
        3.3.2 BCD七段译码器第39-41页
        3.3.3 ZLG7290驱动芯片第41-44页
    3.4 硬件编程实现第44-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 软件编写与实现第49-59页
    4.1 流程图第49-52页
    4.2 软件编程第52-58页
        4.2.1 温度传感器及其总线初始化第52-53页
        4.2.2 红外气体浓度传感器及其总线初始化第53-54页
        4.2.3 温度数据的采集与显示第54-56页
        4.2.4 浓度数据的采集补偿与显示第56-58页
    4.3 本章小结第58-59页
第5章 设计的调试分析第59-67页
    5.1 开发板功能介绍第59-61页
    5.2 基础接口板的仿真第61页
    5.3 硬件调试第61-62页
    5.4 软件调试第62-66页
    5.5 本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页

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