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营养液电导率传感器及测量系统的设计

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
    1.2 国内外研究动态第12-18页
    1.3 主要研究内容第18-21页
第二章 组合式电导率传感器测量原理及设计第21-33页
    2.1 组合式电导率传感器测量原理第21-24页
    2.2 传感器灵敏度分析第24-25页
    2.3 传感器磁芯材料选择第25-27页
    2.4 传感器电导池结构设计第27-28页
    2.5 激励源与线圈匝数的选择第28-31页
    2.6 本章小结第31-33页
第三章 测量系统硬件的设计与实现第33-47页
    3.1 测量系统的总体设计第33页
    3.2 微处理器选择第33-34页
    3.3 系统电源电路的设计第34-35页
    3.4 激励信号电路的设计第35-40页
        3.4.1 DDS正弦信号发生电路的设计第35-38页
        3.4.2 功率放大电路的设计第38-40页
    3.5 信号检测电路的设计第40-42页
    3.6 温度补偿电路的设计第42-44页
    3.7 液晶显示模块的设计第44-45页
    3.8 系统通信模块接口的设计第45-46页
    3.9 本章小结第46-47页
第四章 测量系统软件的设计与实现第47-57页
    4.1 软件总体设计第47-48页
    4.2 系统开发环境的选择第48-49页
        4.2.1 软件开发环境第48页
        4.2.2 编程开发语言第48-49页
    4.3 信号采集程序设计第49-50页
    4.4 数据处理程序设计第50-51页
    4.5 温度补偿程序设计第51-54页
    4.6 LCD液晶显示程序设计第54页
    4.7 本章小结第54-57页
第五章 系统试验与结果分析第57-65页
    5.1 实验系统第57页
    5.2 组合式电导率传感器的标定第57-59页
    5.3 组合式电导率传感器的准确性测试第59-62页
        5.3.1 不同浓度营养液对比试验第59-61页
        5.3.2 电导率标准液对比试验第61-62页
    5.4 组合式电导率传感器的稳定性测试第62-63页
    5.5 本章小结第63-65页
第六章 结论与展望第65-67页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
攻读硕士期间的研究成果第73页

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