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低功耗浸入型热式气体流量计的研制

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第15-25页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 气体流量测量概述第16-18页
    1.3 热式气体流量计简介第18-21页
        1.3.1 热式流量计原理及分类第18-20页
        1.3.2 流量计特性及应用领域第20-21页
    1.4 热式气体流量计国内外研究现状第21-24页
        1.4.1 国内外研究概况第21-22页
        1.4.2 国内外研究成果第22-24页
    1.5 课题研究内容及创新点第24-25页
2 总体方案设计第25-29页
    2.1 基本测量原理第25页
    2.2 低功耗设计思想第25-26页
    2.3 流量计整体结构第26-29页
        2.3.1 流量传感器第26-28页
        2.3.2 硬件系统整体结构第28页
        2.3.3 软件系统整体构架第28-29页
3 热式流量计传感器研究第29-44页
    3.1 传感器介绍第29-30页
    3.2 温度特性研究第30-34页
    3.3 传感器结构仿真设计第34-43页
        3.3.1 建立仿真模型第34-35页
        3.3.2 网格划分及仿真条件设定第35-38页
        3.3.3 仿真结果分析第38-43页
    3.4 本章小结第43-44页
4 硬件电路设计第44-56页
    4.1 硬件电路整体概述第44-45页
    4.2 传感器电路设计第45-47页
    4.3 信号处理模块第47-49页
    4.4 单片机最小系统第49-53页
        4.4.1 单片机电路模块第49-52页
        4.4.2 数据存储模块第52页
        4.4.3 人机交互模块第52-53页
    4.5 电源模块第53-55页
        4.5.1 可控电压电路第53-54页
        4.5.2 降压转换电路第54-55页
    4.6 本章小结第55-56页
5 软件系统设计第56-70页
    5.1 IAR Embedded Workbench软件简介第56页
    5.2 软件系统整体结构第56-58页
    5.3 AD采样及转换第58-59页
    5.4 气体流量计算第59-62页
        5.4.1 瞬时流量计算第59-61页
        5.4.2 累计流量计算第61-62页
    5.5 I~2C软件实现方法第62-64页
    5.6 按键及显示程序第64-65页
    5.7 低功耗实现方法第65-69页
    5.8 本章小结第69-70页
6 热式流量计实验研究及分析第70-79页
    6.1 流量实验第70-74页
        6.1.1 流量校准装置第70-72页
        6.1.2 流量实验研究及分析第72-74页
    6.2 温度实验第74-77页
    6.3 低功耗实验第77-78页
    6.4 本章小结第78-79页
7 全文总结和展望第79-81页
    7.1 全文总结第79页
    7.2 展望第79-81页
参考文献第81-85页
作者简介第85页

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