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便携式红外瓦斯检测仪的设计

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
致谢第7-14页
第一章 绪论第14-20页
   ·课题的性质、研究目的以及课题来源第14页
   ·瓦斯检测技术概况第14-17页
     ·载体催化原理的甲烷检测仪第14-15页
     ·热导原理的甲烷检测仪第15页
     ·光干涉原理的甲烷检测仪第15页
     ·气敏半导体型瓦斯检测仪第15-16页
     ·红外吸收原理的甲烷检测仪第16-17页
   ·红外吸收型气体检测国内外发展状况第17-18页
   ·国内外气体传感检测系统存在的问题第18页
   ·本课题的研究内容第18-19页
   ·设计目标及主要技术指标第19-20页
第二章 NDIR气体检测原理及瓦斯传感模型的建立第20-29页
   ·概述第20页
   ·气体分子近红外选择吸收第20页
   ·朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律第20-21页
   ·红外气体传感器结构第21页
   ·差分吸收技术第21-22页
   ·应用误差分析第22-24页
     ·朗伯-比尔定律的偏差第22-23页
     ·环境温度变化的影响第23-24页
   ·检测信号的预测模型第24-25页
   ·基于RBF的瓦斯定量分析模型第25-28页
     ·RBF神经网络第25-26页
     ·离线训练第26-27页
     ·实验仿真结果第27-28页
     ·实验分析第28页
   ·本章小结第28-29页
第三章 硬件设计第29-54页
   ·总体设计方案第29-30页
     ·设计中的要点第30页
     ·总体设计原则第30页
   ·红外探测模块的设计第30-34页
     ·红外光源的选择第31页
     ·红外探测器的选择第31-33页
     ·滤波片第33页
     ·光路模型的设计第33-34页
   ·电源管理模块第34-37页
     ·便携式电源设计的注意问题第34-35页
     ·电源设计方案的选择第35-36页
     ·电源管理模块的分析第36页
     ·电源电路设计第36-37页
   ·信号调理电路第37-42页
     ·测量参考电路模块第38-41页
     ·温度放大电路第41-42页
   ·DSP电路模块第42-47页
     ·微处理器选择第42-43页
     ·DSP接口模块图第43-44页
     ·晶振电路第44-45页
     ·复位电路和监控电路设计第45-46页
     ·光源调制电路第46页
     ·A/D电路第46-47页
   ·通讯电路第47-48页
     ·SCI模块的特征第47页
     ·串行通讯电路设计第47-48页
   ·液晶显示模块第48-49页
   ·时钟电路第49-51页
   ·键盘第51-52页
     ·基本按键操作第51页
     ·键盘设计电路第51-52页
   ·声光报警电路设计第52页
   ·硬件电路抗干扰技术第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第四章 软件设计第54-68页
   ·系统主程序第54-55页
   ·采样任务第55-59页
     ·采样基本原理第55-57页
     ·提高ADC测量分辨率的示例第57页
     ·A/D转换第57-58页
     ·数字滤波第58-59页
   ·计算任务第59-61页
     ·温度计算第59-60页
     ·浓度计算第60-61页
   ·显示任务第61-64页
     ·液晶显示模块初始化第61-62页
     ·字符、汉字显示第62-63页
     ·时钟显示第63-64页
   ·报警任务第64-65页
   ·按键中断第65-66页
   ·串口中断第66-67页
   ·本章小结第67-68页
第五章 结束语第68-70页
   ·总结第68页
   ·工作展望第68-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间发表的论文第74页

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