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基于单片机的便携式粮食水分测试仪的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·研究的目的和意义第11-12页
     ·粮食中的水分第11页
     ·研究粮食水分检测仪的意义第11-12页
     ·研究目的第12页
   ·粮食水分检测的国内外研究现状第12-14页
     ·粮食水分的直接检测法第12-13页
     ·粮食水分的间接检测法第13-14页
   ·农产品介电特性的国内外研究现状第14-15页
     ·农产品介电特性的国外研究现状第14-15页
     ·农产品介电特性的国内研究现状第15页
   ·电容法检测粮食含水率的影响因素分析第15-16页
   ·主要研究内容第16-17页
   ·系统方案设计及整体技术路线图第17-19页
第二章 试验数据处理与分析第19-27页
   ·材料设备及方法第19-23页
     ·试验材料和设备第19页
     ·含水率的测量方法第19-20页
     ·电容测量方法第20页
     ·容积密度测量方法第20-21页
     ·温度测量方法第21页
     ·不同含水率样品制备方法第21-22页
     ·试验步骤第22-23页
   ·试验结果及建模第23-26页
     ·试验数据分析第23-24页
     ·试验结果总结第24-25页
     ·数学模型的建立第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 粮食水分检测系统的硬件设计第27-43页
   ·粮食水分检测系统的硬件总体结构第27页
   ·电容传感器的设计第27-28页
   ·电容检测方案的选择第28-31页
     ·交流电桥检测电路第28-29页
     ·DC 充放电检测电路第29页
     ·运算放大器式检测电路第29-30页
     ·调频式检测电路第30页
     ·脉冲宽度调制检测电路第30-31页
   ·电容检测电路的设计第31-34页
     ·脉宽调制检测电路第31-32页
     ·电容检测信号的调理电路第32-33页
     ·Proteus 电路仿真第33-34页
   ·温度检测电路的设计第34-35页
     ·DS18B20 数字温度传感器的简介第35页
     ·DS18B20 温度检测电路的设计第35页
   ·质量检测电路的设计第35-37页
     ·称重传感器第35-36页
     ·质量检测信号调理电路第36-37页
   ·A/D 转换电路设计第37-38页
   ·输入、输出及通信电路设计第38-40页
     ·串口通信电路的设计第38页
     ·LCD12864 液晶显示输出电路设计第38-39页
     ·3*3 矩阵键盘输入电路设计第39-40页
   ·单片机模块设计第40页
     ·单片机的选择第40页
     ·单片机最小系统的设计第40页
   ·电源模块的设计第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第四章 粮食水分检测系统的软件设计第43-50页
   ·程序开发环境简介第43页
   ·系统主程序的设计第43-44页
   ·系统子程序设计第44-49页
     ·温度采集子程序第44页
     ·A/D 转换子程序第44-46页
     ·液晶显示子程序第46-47页
     ·数据处理子程序第47-48页
     ·串口通信子程序第48页
     ·键盘循环扫描子程序第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第五章 粮食水分检测仪的制作与验证第50-55页
   ·仪器的制作第50-52页
     ·原理图的绘制第50-51页
     ·PCB 板的制作第51-52页
     ·仪器制作第52页
   ·整体系统校验第52-54页
     ·温度检测精度的校验第52-53页
     ·电容检测精度的校验第53页
     ·含水率检测精度的校验第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第六章 结论与展望第55-57页
   ·结论第55-56页
   ·展望第56-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-62页
作者简介第62页

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