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基于CAN总线的智能流量检测仪表与系统的研究开发

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-6页
第一章 绪论第6-13页
 §1.1 电磁流量计发展历史第6-9页
  §1.1.1 电磁流量计发展的历史第6-7页
  §1.1.2 电磁流量计发展现状第7-8页
  §1.1.3 电磁流量计的优缺点第8-9页
 §1.2 现场总线仪表第9-10页
 §1.3 本课题研究意义第10-11页
 §1.4 本论文任务及安排第11-12页
 §1.5 本章小结第12-13页
第二章 电磁流量计的基本原理及CAN总线技术基础第13-28页
 §2.1 电磁流量计的基本原理第13-15页
  §2.1.1 法拉第电磁感应定律第13页
  §2.1.2 电磁流量变送器的基本原理第13-15页
  §2.1.3 电磁流量计的基本原理第15页
 §2.2 CAN总线技术基础第15-27页
  §2.2.1 CAN性能特点第15-16页
  §2.2.2 CAN技术规范第16-26页
  §2.2.3 CAN总线电气连接特性第26-27页
 §2.3 本章小结第27-28页
第三章 系统开发关键技术分析及总体方案设计第28-39页
 §3.1 任务分析与设计原则第28-29页
 §3.2 系统关键技术分析第29-36页
  §3.2.1 小信号处理技术第29-30页
  §3.2.2 模数转换及其误差分析第30-32页
  §3.2.3 励磁技术第32-33页
  §3.2.4 标度变换、自动校准和量程自动切换第33-36页
 §3.3 系统总体结构设计第36-38页
 §3.4 本章小结第38-39页
第四章 系统硬件电路设计第39-62页
 §4.1 转换放大电路设计第39-50页
  §4.1.1 运算放大器第39-43页
  §4.1.2 仪表放大电路第43-50页
  §4.1.3 仪表放大电路在本系统中具体实现第50页
 §4.2 V/F转换电路设计第50-54页
  §4.2.1 V/F转换原理第51-53页
  §4.2.2 用V/F转换器实现A/D转换的方法第53页
  §4.2.3 V/F转换器具体实现第53-54页
 §4.3 可编程励磁技术实现第54-56页
 §4.4 自动量程转换设计第56-57页
 §4.5 CAN通信模块设计第57-58页
 §4.6 系统抗干扰设计第58-60页
 §4.7 本章小结第60-62页
第五章 基于消息驱动的智能流量仪表系统软件设计第62-78页
 §5.1 提出背景第62-63页
 §5.2 基于消息驱动原理的单片机系统软件设计思想第63-66页
 §5.3 基于消息驱动的智能流量仪表系统软件开发方法第66-70页
 §5.4 智能流量检测仪表系统软件开发第70-77页
  §5.4.1 主消息循环中主程序的任务调度第70-71页
  §5.4.2 副消息循环中消息产生机制和实现途径第71-73页
  §5.4.3 系统软件其它主要功能模块的开发第73-77页
 §5.5 本章小结第77-78页
第六章 系统总成及试验第78-81页
 §6.1 系统总成第78-79页
 §6.2 系统试验第79-80页
 §6.3 本章小结第80-81页
第七章 总结与展望第81-82页
参考文献第82-84页
致谢第84页

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