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微天平环境测量系统的设计与实现

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-16页
   ·课题来源及意义第10-11页
   ·课题的技术背景第11-15页
     ·传感器技术概述第11-12页
     ·无线通信技术概述第12-13页
     ·数字滤波技术第13-15页
   ·本课题的主要研究工作第15-16页
第2章 系统需求及总体设计第16-20页
   ·文物保存微环境第16-17页
     ·微环境的定义第16页
     ·博物馆微环境的现状第16-17页
   ·系统总体设计第17-19页
     ·设计目标第17-18页
     ·系统总体结构设计第18-19页
   ·本章小结第19-20页
第3章 系统的硬件电路设计第20-47页
   ·QCM传感器设计第20-24页
     ·石英晶体的压电效应第20-22页
     ·石英晶体等效电路第22-23页
     ·QCM测量原理第23-24页
   ·振荡电路硬件设计第24-27页
     ·常用的振荡电路类型及精度第24页
     ·QCM信号检测方法第24-25页
     ·CMOS反相器构成的门振荡电路第25-27页
   ·测频电路设计第27-35页
     ·频率测量方法第27-28页
     ·测频的硬件实现方法第28-29页
     ·等精度法测频在CPLD上的电路实现第29-35页
   ·控制单元系统设计第35-44页
     ·C8051F系列单片机简介第36-37页
     ·单片机与CPLD接口设计第37-38页
     ·单片机其他外围电路设计第38-44页
   ·无线通信接口设计第44-46页
     ·无线模块简介第44-45页
     ·单片机与无线模块接口设计第45-46页
     ·上位机与无线模块的接口第46页
   ·本章小结第46-47页
第4章 软件设计第47-62页
   ·测量端单片机程序设计第47-49页
     ·测量单元测量流程第47-48页
     ·与测量单元交互流程第48-49页
   ·USB驱动设计第49-53页
     ·C8051端驱动实现第50-51页
     ·PC端USB驱动实现第51-53页
   ·无线通信协议及程序设计第53-57页
     ·MODBUS通信协议简介第53页
     ·标准Modbus(RTU)协议规格第53-54页
     ·无线通信协议的实现第54-57页
   ·上位机数据处理及显示第57-61页
     ·整体设计方案第57-58页
     ·LabVIEW简介及界面设计第58-61页
   ·本章小结第61-62页
第5章 性能分析及改进技术第62-66页
   ·模拟测试结果第62页
   ·性能分析第62-65页
     ·误差分析第62-64页
     ·影响测频精度的因素及克服方法第64-65页
     ·数字滤波第65页
   ·本章小结第65-66页
第6章 总结与展望第66-69页
   ·本文主要工作总结第66-67页
   ·进一步的研究与展望第67-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
攻读硕士期间发表的学术论文第73页

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