基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制
独创性声明 | 第1页 |
学位论文版权使用授权书 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·引言 | 第11页 |
·国内外测温状况 | 第11-14页 |
·利用物体热胀冷缩原理制成的温度计 | 第11-12页 |
·利用热电效应技术制成的温度检测元件 | 第12页 |
·利用热阻效应技术制成的温度计 | 第12-13页 |
·利用热辐射原理制成的高温计 | 第13页 |
·利用声学原理进行温度测量 | 第13页 |
·利用红外测技术温 | 第13-14页 |
·国内外仪器仪表发展状况 | 第14-15页 |
·模拟式仪器仪表 | 第14页 |
·数字式仪器仪表 | 第14页 |
·智能化仪器仪表 | 第14-15页 |
·正在研究的温度检测技术 | 第15-17页 |
·晶体管温度检测元件 | 第15页 |
·集成电路温度检测元件 | 第15页 |
·核磁共振温度检测器 | 第15页 |
·热噪声温度检测器 | 第15页 |
·石英晶体温度检测器 | 第15-16页 |
·光纤温度检测器 | 第16页 |
·激光温度检测器 | 第16页 |
·微波温度检测器 | 第16页 |
·纯贵金属热电偶的研究 | 第16页 |
·信息技术时代自动化系统中的温度检测仪表 | 第16-17页 |
·国内外钢水温度检测方法 | 第17-19页 |
·间断法钢水温度测量 | 第17-19页 |
·钢水连续测温 | 第19页 |
·课题研究背景及本文主要内容 | 第19-21页 |
第2章 热电偶测温的基本原理 | 第21-32页 |
·方案的提出 | 第21页 |
·热电偶测温的基本原理 | 第21-22页 |
·热电偶闭合回路的总热电动势 | 第22-23页 |
·数据采集部分的设计 | 第23-32页 |
·热电偶的种类 | 第23-24页 |
·热电偶类型的选择 | 第24-25页 |
·补偿导线的选择 | 第25-27页 |
·热电偶的冷端补偿 | 第27-29页 |
·绝缘物与保护管的选择 | 第29-32页 |
第3章 多功能温度测量仪的硬件设计 | 第32-58页 |
·系统总体设计 | 第32页 |
·单片机介绍 | 第32-34页 |
·信号输入部分设计 | 第34-39页 |
·信号输入部分总体设计 | 第34-35页 |
·芯片选用及电路连接 | 第35-39页 |
·单片机系统及其扩展I/O口的设计 | 第39-46页 |
·地址锁存器 | 第40页 |
·程序存储器扩展 | 第40-41页 |
·数据存储器扩展 | 第41页 |
·可编程并行I/O接口器件的扩展 | 第41-46页 |
·键盘、显示器的设计 | 第46-51页 |
·键盘 | 第46-48页 |
·显示器 | 第48页 |
·LED的工作原理 | 第48-49页 |
·8279键盘显示接口芯片 | 第49-51页 |
·通讯电路设计 | 第51-53页 |
·时钟日历电路设计 | 第53-54页 |
·DS1302简介 | 第53页 |
·DS1302与80C31的接口 | 第53-54页 |
·模拟信号输出电路设计 | 第54-58页 |
·信号输出部分总体设计 | 第54页 |
·芯片的选择 | 第54-58页 |
第4章 多功能温度测量仪的软件设计 | 第58-72页 |
·系统软件总体设计 | 第58-59页 |
·主程序设计 | 第59-60页 |
·数据采集子程序设计 | 第60-61页 |
·数据处理程序设计 | 第61-65页 |
·数据滤波子程序设计 | 第61-62页 |
·非线性参数标度变换子程序设计 | 第62-64页 |
·线性插值子程序设计 | 第64-65页 |
·输出控制子程序设计 | 第65-66页 |
·键盘和显示子程序设计 | 第66-69页 |
·串行通讯程序设计 | 第69-70页 |
·时钟日历程序设计 | 第70-72页 |
第5章 误差分析 | 第72-76页 |
·热电偶带来的测量误差 | 第72-74页 |
·单片机系统带来的误差 | 第74-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-78页 |
·结论 | 第76页 |
·展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |