摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 项目背景和意义 | 第10-13页 |
1.1.1 挤奶设备发展现况和趋势 | 第10-12页 |
1.1.2 挤奶脉动器 | 第12-13页 |
1.1.3 研究意义 | 第13页 |
1.2 国内外挤奶脉动测试技术的研究 | 第13-15页 |
1.2.1 国外相关技术发展 | 第13-14页 |
1.2.2 国内相关技术发展 | 第14-15页 |
1.3 研究方案 | 第15页 |
1.4 试验测试方案 | 第15-17页 |
第2章 挤奶设备测试原理和方法 | 第17-24页 |
2.1 挤奶设备性能测试 | 第17-21页 |
2.1.1 影响挤奶设备工作性能的主要因素 | 第17页 |
2.1.2 各种挤奶设备的测试点分布 | 第17-20页 |
2.1.3 测量仪器设备 | 第20-21页 |
2.2 挤奶脉动器的主要参数分析 | 第21-23页 |
2.2.1 脉动频率 | 第21-22页 |
2.2.2 脉动比率 | 第22-23页 |
2.3 小结 | 第23-24页 |
第3章 挤奶脉动测试仪的硬件设计 | 第24-43页 |
3.1 设计方案 | 第24-26页 |
3.1.1 需求分析 | 第24-25页 |
3.1.2 设计原则 | 第25-26页 |
3.1.3 总体设计 | 第26页 |
3.2 主板模块的设计 | 第26-28页 |
3.2.1 EM9170 嵌入式主板 | 第27-28页 |
3.3 应用底板的设计 | 第28-34页 |
3.3.1 以太网接口的设计 | 第28-29页 |
3.3.2 RS‐232C 异步串口模块的设计 | 第29-30页 |
3.3.3 USB 主控 HOST 接口 | 第30-31页 |
3.3.4 触摸屏及显示模块 | 第31-32页 |
3.3.5 矩阵键盘模块的设计 | 第32-33页 |
3.3.6 电源模块的设计 | 第33-34页 |
3.4 模拟量采集模块 | 第34-37页 |
3.4.1 电气特性和接口定义 | 第35-36页 |
3.4.2 ETA108 的运作原理 | 第36-37页 |
3.5 真空度传感器 | 第37-39页 |
3.5.1 136PC15G2 内部电路 | 第37-38页 |
3.5.2 136PC15G2 灵敏度偏移特性 | 第38页 |
3.5.3 136PC15G2 气压传感器的性能特点 | 第38-39页 |
3.5.4 真空压力采集电路 | 第39页 |
3.6 温度传感器 | 第39-40页 |
3.7 微型针式打印机 | 第40页 |
3.8 双路真空管道接口 | 第40-41页 |
3.9 外壳 | 第41页 |
3.10 小结 | 第41-43页 |
第4章 挤奶脉动测试仪的软件设计 | 第43-61页 |
4.1 设计方案 | 第43-45页 |
4.1.1 需求分析 | 第43页 |
4.1.2 设计原则 | 第43-44页 |
4.1.3 总体设计 | 第44页 |
4.1.4 开发系统设计方案 | 第44-45页 |
4.2 功能模块的设计 | 第45-60页 |
4.2.1 数据采集处理模块的设计 | 第46-54页 |
4.2.2 数据存储模块的设计 | 第54-55页 |
4.2.3 数据打印输出模块的设计 | 第55-57页 |
4.2.4 参数设置模块的设计 | 第57-58页 |
4.2.5 键盘驱动模块的设计 | 第58-59页 |
4.2.6 背光控制模块的设计 | 第59页 |
4.2.7 串口通信模块 | 第59页 |
4.2.8 系统时间设置模块 | 第59-60页 |
4.3 小结 | 第60-61页 |
第5章 试验测试 | 第61-69页 |
5.1 试验环境的建立 | 第61-63页 |
5.2 测量精度的试验 | 第63-64页 |
5.3 脉动性能测试试验 | 第64-68页 |
5.4 小结 | 第68-69页 |
第6章 结论 | 第69-71页 |
6.1 论文工作总结 | 第69页 |
6.2 问题和展望 | 第69-71页 |
附录 | 第71-73页 |
附录 1 仪器外观 ‐ 正面 | 第71-72页 |
附录 2 仪器外观 ‐ 侧面 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |