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井下液压支柱新型内压监测装置的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第13-17页
    1.1 课题的研究背景和意义第13-14页
    1.2 国内外研究的现状第14页
    1.3 课题主要研究内容第14-17页
2 系统总体方案设计第17-23页
    2.1 系统监测通信网络设计第17-18页
    2.2 系统无线监测节点整体设计第18-21页
        2.2.1 井下压力计无线检测模块第19页
        2.2.2 井下无线监测路由模块第19-20页
        2.2.3 井下无线监测网关模块第20页
        2.2.4 井下液压支柱三用阀第20-21页
    2.3 本章小结第21-23页
3 压力传感器的设计第23-27页
    3.1 压力传感器的种类与选择第23-24页
        3.1.1 光纤压力传感器第23页
        3.1.2 电容式真空压力传感器第23页
        3.1.3 耐高温压力传感器第23页
        3.1.4 硅微机械加工传感器第23-24页
        3.1.5 具有自测试能力的压力传感器第24页
        3.1.6 硅压阻压力传感器第24页
    3.2 传感器电路的设计第24-26页
        3.2.1 测试电路的计算方式第25页
        3.2.2 电桥灵敏度第25-26页
    3.3 本章小结第26-27页
4 无线通信协议的选择第27-33页
    4.1 常用无线通信协议第27-29页
        4.1.1 无线局域网第27页
        4.1.2 蓝牙第27页
        4.1.3 红外数据传输第27-28页
        4.1.4 家庭无线电射频技术第28页
        4.1.5 无线射频识别技术第28页
        4.1.6 紫蜂第28-29页
    4.2 ZigBee无线收发器的选择第29-30页
    4.3 ZigBee的通信协议第30-31页
    4.4 本章小结第31-33页
5 内压检测装置硬件设计第33-45页
    5.1 微控制器的选择第33-35页
        5.1.1 SH79F166芯片特性第33页
        5.1.2 芯片引脚图第33-35页
        5.1.3 中断处理第35页
    5.2 无线电路主控芯片的选择第35-37页
        5.2.1 CC2530芯片简介第35-37页
        5.2.2 CC2530最小系统设计第37页
    5.3 控制系统的整体电路设计第37-43页
        5.3.1 电源模块电路第38-39页
        5.3.2 放大模块电路第39-40页
        5.3.3 控制模块电路第40-42页
        5.3.4 ZigBee无线通信模块电路第42-43页
    5.4 本章小结第43-45页
6 内压检测装置的软件设计第45-57页
    6.1 软件开发环境第45-46页
    6.2 单片机初始化程序设计第46-47页
    6.3 人机交互主程序设计第47-54页
        6.3.1 SH79F166单片机A/D转换模块程序设计第51-53页
        6.3.2 显示模块子程序设计第53-54页
    6.4 无线节点ZigBee接收和发送程序第54-56页
        6.4.1 无线节点ZigBee数据发送子程序第54-55页
        6.4.2 无线节点ZigBee数据接收子程序第55-56页
    6.5 本章小结第56-57页
7 装置的调试结果与分析第57-65页
    7.1 压力无线检测节点测量准确性测试第58-60页
    7.2 装置运行时运行功耗测试第60-61页
    7.3 液压支柱受压实时显示测试第61-62页
    7.4 装置整体技术参数和使用操作过程第62-64页
    7.5 本章小结第64-65页
8 总结与展望第65-67页
    8.1 总结第65页
    8.2 论文不足之处第65-67页
参考文献第67-71页
附录A(项目合同)第71-72页
附录B(项目相关证书)第72-73页
致谢第73-75页
作者简介及读研期间主要科研成果第75-76页

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