首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化系统论文--数据处理、数据处理系统论文

高温差地区野外酸雨测量系统设计与实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 引言第9-11页
    1.2 酸雨形成及危害第11-14页
        1.2.1 酸雨的形成第11-12页
        1.2.2 酸雨的危害第12-14页
    1.3 雨水沉降数据监控现状第14页
    1.4 酸雨测量研究现状第14-15页
    1.5 本论文的研究内容第15-16页
    1.6 本章小结第16-17页
第二章 酸雨测量系统方案设计第17-19页
    2.1 系统设计指标第17页
    2.2 系统方案设计第17-18页
    2.3 本章小结第18-19页
第三章 系统硬件电路原理分析及设计实现第19-41页
    3.1 酸雨测量原理及电路设计第19-26页
        3.1.1 pH值及其检测原理第19-21页
        3.1.2 pH值的检测特性第21-22页
        3.1.3 pH值主要检测方法第22页
        3.1.4 酸雨测量电极选型第22-23页
        3.1.5 测量调理电路设计第23-24页
        3.1.6 酸雨测量的温度补偿第24-26页
    3.2 无线数据发送模块第26-28页
        3.2.1 GPRS模块选型第26-27页
        3.2.2 GPRS模块电路设计第27-28页
    3.3 温度测量电路设计第28-30页
        3.3.1 温度测量电路设计第28-29页
        3.3.2 DS18820工作原理第29-30页
    3.4 雨水检测电路设计第30-31页
    3.5 控制电路设计第31页
    3.6 ARDUINO单片机电路设计第31-32页
    3.7 系统耐候性保障设计第32-35页
    3.8 系统动力第35-39页
        3.8.1 供电设备的选取第36-37页
        3.8.2 风力发电机控制电路第37-38页
        3.8.3 DC/DC降压充电电路第38-39页
    3.9 本章小结第39-41页
第四章 软件设计第41-53页
    4.1 采集、控制程序设计第41-43页
        4.1.1 程序编写平台介绍第41-42页
        4.1.2 控制程序设计第42-43页
    4.2 数据发送程序设计第43-46页
        4.2.1 AT指令第45页
        4.2.2 GPRS连接建立过程第45-46页
    4.3 LABVIEW的酸雨数据监控平台设计第46-48页
        4.3.1 Labview介绍第46-47页
        4.3.2 Labview开发环境第47页
        4.3.3 VI程序设计第47页
        4.3.4 Labview程序设计结构介绍第47-48页
    4.4 酸雨数据监控平台的整体设计方案第48-51页
        4.4.1 数据管理平台设计第49页
        4.4.2 数据显示与存储第49-50页
        4.4.3 用户登录与数据共享第50-51页
    4.5 本章小结第51-53页
第五章 系统性能测试第53-59页
    5.1 酸雨测量端测试第54页
    5.2 系统整体测试第54-57页
        5.2.1 实验室测试第54-55页
        5.2.2 实际使用环境下测试第55-57页
    5.3 本章小结第57-59页
总结与展望第59-61页
参考文献第61-67页
攻读硕士学位期间取得科研成果第67-69页
致谢第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:大跨度公铁两用斜拉桥稳定性分析
下一篇:氮掺杂石墨烯水凝胶材料在水系超级电容器的性能研究