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具有总线温度梯度自动检测功能的新型冰层厚度传感器及其检测系统的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第一章 绪论第13-17页
   ·选题意义第13-14页
   ·国内外研究动态第14-16页
   ·本文主要研究的内容第16-17页
第二章 温度传感器的选择第17-41页
   ·温度传感器的分类第17-23页
     ·按制成材料分类第17-19页
     ·按信号输出类型分类第19-20页
     ·按信号传输方式分类第20-22页
     ·温度传感器的确定第22-23页
   ·BS18B20介绍第23-33页
     ·BS18B20主要特性第23-24页
     ·BS18B20引脚说明第24-25页
     ·BS18B20的内部结构第25-28页
     ·BS18B20供电方式选择第28-30页
     ·BS18B20的工作原理第30页
     ·BS18B20温度值的计算第30-32页
     ·BS18B20的读写时序第32-33页
   ·提高BS18B20的测温精度第33-34页
   ·二叉树搜索算法在智能温度传感器识别、排序、编号中的应用第34-41页
     ·1-Wire智能温度传感器的RESEARCH ROM命令第34-35页
     ·二叉树搜素算法第35-38页
     ·基于二叉树算法的智能传感器识别、排序、编号原则第38-41页
第三章 数据采集系统硬件设计第41-53页
   ·具有温度梯度检测功能的冰层厚度传感器第41-43页
     ·温度检测传感器与冰层厚度传感器相结合的结构第41-42页
     ·电阻式冰层厚度传感器的结构及其工作原理第42-43页
   ·数据采集仪器设计第43-48页
     ·数据采集仪器设计第43-47页
     ·BS18B20的单总线系统构成与微控制器的连接第47-48页
   ·数据传输方式的选择第48-53页
     ·常用数据传输方式介绍第48-49页
     ·无线数据传输模块介绍第49-51页
     ·GW200EB硬件连接第51-53页
第四章 数据采集仪器软件设计第53-67页
   ·单片机系统软件设计概述第53-54页
   ·系统功能概述第54页
   ·主程序设计第54-55页
   ·系统初始化第55-56页
   ·时间判断子程序第56-57页
   ·按键处理子程序第57-59页
   ·温度数据采集程序第59-60页
   ·通信程序设计第60-64页
     ·串行通信概述第60-61页
     ·通信中断服务程序流程图第61-63页
     ·监测站与PC机有线通信第63-64页
   ·软件抗干扰设计第64-67页
     ·数字滤波技术第65页
     ·指令冗余技术第65页
     ·软件陷阱技术第65-66页
     ·程序监视系统第66-67页
第五章 上位机数据管理系统第67-91页
   ·软件开发工具第67-73页
     ·组态软件产生的背景第67-68页
     ·组态软件在我国的发展及国内外主要产品介绍第68-70页
     ·组态软件的功能特点发展方向第70-72页
     ·总结第72-73页
   ·组态王第73-77页
     ·软件概述第73-74页
     ·软件开发环境第74-77页
   ·软件总体设计第77-89页
     ·与数据采集仪器的通信第77-82页
     ·界面设计第82-84页
     ·数据库第84-87页
     ·曲线绘制第87-89页
   ·运行、调试及应用第89-91页
第六章 结论与展望第91-93页
附录第93-95页
致谢第95-97页
参考文献第97-99页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第99页

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