阵列式电阻持水率仪器研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-12页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第9页 |
1.2 国内外发展研究现状 | 第9-10页 |
1.3 阵列式电阻持水率检测仪器关键技术难点 | 第10-11页 |
1.4 研究内容及论文工作安排 | 第11-12页 |
第2章 电阻持水率检测方法研究 | 第12-16页 |
2.1 油水分离下持水率检测方法 | 第12-14页 |
2.2 持水率的计算 | 第14-15页 |
2.2.1 平均值与标准差计算 | 第14页 |
2.2.2 持水率计算 | 第14-15页 |
2.3 本章小结 | 第15-16页 |
第3章 阵列电阻持水率检测仪器传感器设计 | 第16-21页 |
3.1 探针电阻传感器结构选择与设计 | 第16-17页 |
3.2 探针电阻传感器的等效模型分析 | 第17页 |
3.3 双极性脉冲激励下探针等效模型分析研究 | 第17-19页 |
3.4 双极性脉冲激励下探针等效模型实验研究 | 第19-20页 |
3.5 本章小结 | 第20-21页 |
第4章 仪器总体设计 | 第21-29页 |
4.1 仪器的需求分析 | 第21页 |
4.2 仪器基本技术指标 | 第21页 |
4.3 电阻测量方案 | 第21-22页 |
4.4 仪器总体方案设计 | 第22-23页 |
4.5 仪器工作的基本时序 | 第23-24页 |
4.6 与仪器通信的数据接口定义 | 第24-27页 |
4.7 数据处理与传输 | 第27-28页 |
4.8 本章小结 | 第28-29页 |
第5章 仪器的模拟部分设计 | 第29-36页 |
5.1 激励电路 | 第29-30页 |
5.2 电阻检测电路 | 第30-33页 |
5.2.1 电压和电流检测电路 | 第30-31页 |
5.2.2 采样保持电路 | 第31-33页 |
5.3 AD转换电路 | 第33-34页 |
5.4 多路分配与多路复用电路 | 第34页 |
5.5 本章小结 | 第34-36页 |
第6章 仪器数字部分与软件设计 | 第36-52页 |
6.1 仪器基本时序与数字部分总体框图 | 第36-37页 |
6.2 数字部分硬件选择与平台搭建 | 第37-39页 |
6.2.1 平台选型 | 第37页 |
6.2.2 电源电路设计 | 第37-38页 |
6.2.3 时钟电路设计 | 第38页 |
6.2.4 复位电路设计 | 第38-39页 |
6.2.5 仿真器接口电路设计 | 第39页 |
6.3 控制模块设计 | 第39-45页 |
6.3.1 通信接口与命令译码器设计 | 第39-40页 |
6.3.2 地址发生器 | 第40-43页 |
6.3.3 单元逻辑模块控制器 | 第43-45页 |
6.4 方位检测电路 | 第45-47页 |
6.5 地面模拟软件设计 | 第47-51页 |
6.5.1 软件主流程 | 第48-49页 |
6.5.2 软件通信同步流程 | 第49-50页 |
6.5.3 软件数据处理流程 | 第50-51页 |
6.6 本章小结 | 第51-52页 |
第7章 测试结果及分析 | 第52-58页 |
7.1 激励与采样保持信号测试 | 第52页 |
7.2 地址发生器测试 | 第52-53页 |
7.3 整机性能测试 | 第53-56页 |
7.3.1 实验平台与实验样品 | 第54页 |
7.3.2 整机测试 | 第54-56页 |
7.4 实验结论 | 第56-57页 |
7.5 本章小结 | 第57-58页 |
第8章 总结与展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
个人简介 | 第64页 |