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阻性传感阵列的测试方法研究及其应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 阻性传感阵列的测试方法概述第9-10页
        1.2.2 阻性传感阵列的测试方法研究现状第10-13页
    1.3 课题研究内容及章节安排第13-15页
        1.3.1 课题研究内容第13页
        1.3.2 论文组织结构第13-15页
第二章 Improved Resistance Matrix Approach(IRMA)第15-27页
    2.1 IRMA的提出背景第15-18页
    2.2 IRMA介绍第18-25页
        2.2.1 IRMA的驱动与采集方式第18-19页
        2.2.2 IRMA计算模型及其电阻值通解第19-21页
        2.2.3 IRMA的计算复杂度分析第21-22页
        2.2.4 IRMA的计算误差分析第22-25页
    2.3 本章小结第25-27页
第三章 基于测试方法的多软件联合仿真系统设计第27-39页
    3.1 多软件联合仿真系统的架构设计第27页
    3.2 多软件联合仿真系统的具体实现第27-32页
        3.2.1 联合仿真系统的界面设计第28-29页
        3.2.2 电路加载显示模块第29-30页
        3.2.3 电路参数设置模块第30-31页
        3.2.4 驱动电路仿真与数据采集模块第31页
        3.2.5 数据处理与计算模块第31-32页
        3.2.6 联合仿真系统运行流程第32页
    3.3 基于多软件联合仿真系统的IRMA基本性能分析第32-38页
        3.3.1 微控制器IO端口输出内阻仿真实验第33-35页
        3.3.2 相邻传感单元仿真实验第35-37页
        3.3.3 ADC精度仿真实验第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 基于IRMA的柔弹性热敏传感坐垫系统设计第39-59页
    4.1 基于IRMA的柔弹性热敏传感坐垫系统架构设计第39页
    4.2 柔弹性热敏传感坐垫的设计第39-42页
        4.2.1 热敏传感单元第39-40页
        4.2.2 电极制作第40-42页
        4.2.3 柔弹性热敏传感坐垫第42页
    4.3 数据通信协议设计第42-45页
    4.4 热敏坐垫系统的硬件电路设计第45-52页
        4.4.1 硬件电路的硬件实现第45-48页
        4.4.2 硬件电路的软件设计第48-52页
    4.5 热敏坐垫系统的上位机软件设计第52-57页
        4.5.1 上位机软件的架构设计第52页
        4.5.2 上位机软件的具体实现第52-57页
    4.6 本章小结第57-59页
第五章 基于柔弹性热敏传感坐垫系统的联调测试与实验第59-71页
    5.1 基于IRMA的柔弹性热敏传感坐垫系统联调测试第59-66页
        5.1.1 热敏传感坐垫的柔弹性展示第59-60页
        5.1.2 基于IRMA的硬件电路功能测试第60-65页
        5.1.3 上位机软件功能验证第65-66页
    5.2 基于IRMA的柔弹性热敏传感坐垫系统实验第66-69页
        5.2.1 水杯传感实验第66-67页
        5.2.2 人手传感实验第67-69页
        5.2.3 坐姿传感实验第69页
    5.3 本章小结第69-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 本文总结第71-72页
    6.2 工作展望第72-73页
致谢第73-75页
参考文献第75-77页
作者简介第77-78页

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