金属罐装危险液体检测仪的研制
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究目的与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展现状 | 第12-13页 |
1.3 本文主要研究内容及创新点 | 第13-15页 |
第二章 检测方法原理 | 第15-19页 |
2.1 非金属容器内液体检测方法 | 第15-17页 |
2.1.1 介电常数法 | 第15页 |
2.1.2 电导率法 | 第15-16页 |
2.1.3 超宽带脉冲微波反射法 | 第16-17页 |
2.2 金属容器内液体检测方法 | 第17页 |
2.2.1 X 射线法 | 第17页 |
2.2.2 热导法 | 第17页 |
2.3 本章小结 | 第17-19页 |
第三章 检测仪器整体设计及组成 | 第19-23页 |
3.1 总体设计方案 | 第19-20页 |
3.2 工作原理及性能指标 | 第20页 |
3.3 检测仪器各部分组成及说明 | 第20-22页 |
3.3.1 采集模块设计 | 第20-21页 |
3.3.2 检测仪器硬件电路设计 | 第21页 |
3.3.3 检测仪器软件设计 | 第21-22页 |
3.4 本章小结 | 第22-23页 |
第四章 检测仪器采集模块设计 | 第23-38页 |
4.1 采集模块介绍 | 第23页 |
4.2 采集模块加热部分设计 | 第23-27页 |
4.2.1 加热材料介绍 | 第24页 |
4.2.2 采集模块加热材料选择 | 第24-26页 |
4.2.3 采集模块加热部分相关设计 | 第26-27页 |
4.3 采集模块传感器部分设计 | 第27-32页 |
4.3.1 传感器介绍 | 第27页 |
4.3.2 采集模块传感器选择 | 第27-32页 |
4.3.3 采集模块传感器部分相关设计 | 第32页 |
4.4 采集模块启停开关设计 | 第32-37页 |
4.4.1 接近开关介绍 | 第33页 |
4.4.2 采集模块启停开关选择 | 第33-36页 |
4.4.3 采集模块启停开关设计 | 第36-37页 |
4.5 本章小结 | 第37-38页 |
第五章 检测仪器硬件电路设计 | 第38-53页 |
5.1 检测仪器主控芯片电路设计 | 第38-42页 |
5.1.1 C8051F120 芯片介绍 | 第38-41页 |
5.1.2 主控芯片工作电路设计 | 第41-42页 |
5.1.3 主控芯片复位电路设计 | 第42页 |
5.2 检测仪器其他主要电路设计 | 第42-47页 |
5.2.1 电源电路设计 | 第42-43页 |
5.2.2 JTAG 电路设计 | 第43-44页 |
5.2.3 AD595 温度补偿电路设计 | 第44页 |
5.2.4 串口通信电路设计 | 第44-45页 |
5.2.5 报警电路设计 | 第45-46页 |
5.2.6 按钮电路设计 | 第46页 |
5.2.7 IGBT 驱动电路设计 | 第46-47页 |
5.3 创新 POE 电路设计 | 第47-52页 |
5.3.1 POE 协议标准和原理介绍 | 第48页 |
5.3.2 POE 系统构成 | 第48-49页 |
5.3.3 POE 供电工作过程 | 第49页 |
5.3.4 POE 芯片介绍 | 第49-50页 |
5.3.5 POE 供电电路设计 | 第50-52页 |
5.4 本章小结 | 第52-53页 |
第六章 检测仪器软件设计 | 第53-61页 |
6.1 微处理器控制部分 | 第53-57页 |
6.1.1 控制程序流程图 | 第53-54页 |
6.1.2 外部晶振工作 C 语言程序 | 第54-57页 |
6.2 数据分析处理程序 | 第57-58页 |
6.3 人机交互程序 | 第58-60页 |
6.3.1 液晶显示程序 | 第58-59页 |
6.3.2 按键处理程序 | 第59-60页 |
6.4 本章小结 | 第60-61页 |
第七章 实验数据处理及分析 | 第61-65页 |
7.1 仪器检测实验 | 第61-62页 |
7.2 仪器实验数据分析 | 第62-63页 |
7.3 实验结论 | 第63-64页 |
7.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
附录A 检测仪器俯视、侧视图 | 第70-71页 |
附录B 液晶显示图 | 第71-72页 |
附录C PCB 板图 | 第72-73页 |
攻读硕士期间取得的成果 | 第73页 |