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集成气体探测器温度控制电路研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 声表面波气体传感技术的研究现状第11-14页
        1.2.1 声表面波传感技术简介第11-12页
        1.2.2 集成气体探测器的发展现状第12-14页
    1.3 快速气相色谱研究进展第14-15页
    1.4 本课题的选题依据和研究内容第15-17页
第二章 温度控制在SAW与气相色谱联用中的应用第17-23页
    2.1 引言第17页
    2.2 声表面波与气相色谱联用检测流程第17-18页
    2.3 温度对SAW传感器的影响第18-19页
        2.3.1 温度与气液相转换的关系第18-19页
    2.4 气相色谱分离技术第19-22页
        2.4.1 选择性与温度的关系第20-21页
        2.4.2 分配系数与温度的关系第21-22页
    2.5 气体检测温度控制的特点第22页
    2.6 本章小结第22-23页
第三章 温控电路的设计与实现第23-34页
    3.1 温控电路总体设计第23页
    3.2 微型控制单元的选择第23-24页
    3.3 温度采集模块的设计第24-26页
    3.4 气室恒温模块设计第26-29页
    3.5 显示模块的设计第29-30页
    3.6 串口电路设计第30-31页
    3.7 单片机软件功能设计第31-33页
        3.7.1 定时功能设计第31-32页
        3.7.2 读频功能设计第32-33页
    3.8 本章小结第33-34页
第四章 基于Modbus协议的通信模块设计第34-40页
    4.1 通信协议介绍第34-36页
    4.2 CRC运算模块第36-37页
    4.3 串行通信软件设计第37-39页
        4.3.1 Visual basic 6.0 软件介绍第37页
        4.3.2 串行通信控件介绍第37-38页
        4.3.3 MSComm控件属性设置第38页
        4.3.4 通信步骤第38-39页
    4.4 本章小节第39-40页
第五章 温控电路与气体探测器联合测试与验证第40-52页
    5.1 富集器脉冲加热测试第40页
    5.2 SAW气室恒温测试第40-42页
    5.3 快速色谱升温装置测试第42-51页
        5.3.1 实验准备第44页
        5.3.2 温度控制仪表程序设定第44-46页
        5.3.3 恒温测试第46-48页
        5.3.4 程序升温测试第48-51页
    5.4 本章小结第51-52页
第六章 总结与展望第52-54页
    6.1 研究工作总结第52-53页
    6.2 课题的展望第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-58页
攻读硕士学位期间的研究成果第58-59页
附录第59-75页

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