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无线低功耗粉体物料水分仪的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第1章 绪论第12-16页
   ·粉体物料水分仪的主要用途和意义第12页
   ·国内外发展状况、水平以及趋势第12-13页
   ·低功耗无线水分测量仪开发的应用前景第13-15页
   ·本课题主要工作第15-16页
第2章 水分测量仪需求分析及整体框架设计第16-24页
   ·烧结料水分检测的创新方案第16-18页
     ·烧结料测量的滞后问题第16页
     ·测量新方案及其原理分析第16-18页
   ·水分仪系统设计需求分析第18-21页
     ·低功耗设计总体策略第18-19页
     ·水分仪器设计需求分析第19-21页
   ·整体框架设计第21-22页
     ·整体框架设计第21页
     ·测量节点框架设计第21-22页
   ·本章小结第22-24页
第3章 测量节点模拟及隔离电路的设计第24-56页
   ·模拟电路的整体设计第24页
   ·电源电路设计第24-34页
     ·锂电池电源选择及放电特性第25-27页
     ·低功耗系统电源电路设计综述第27-28页
     ·主电源+3.3V电路设计第28-30页
     ·其它电源电路设计第30-34页
     ·电源电路性能测试第34页
   ·激励源及测量电极设计第34-38页
     ·激励源方案比较与选择第34-35页
     ·激励源电路设计第35-37页
     ·通道控制电路及电极设计第37-38页
   ·运算放大器与模拟开关的选择第38-43页
     ·运算放大器选择第38-41页
     ·模拟开关选择第41-43页
   ·信号检测电路设计第43-49页
     ·前置放大第43-44页
     ·可控放大第44-45页
     ·可控零点迁移第45页
     ·直流误差滤除的解决方案第45-47页
     ·全波精密整流与低通滤波电路第47-49页
   ·V/F及隔离电路设计第49-54页
     ·ADuM系列低功耗高速数字隔离器第49-50页
     ·模拟信号的采集方案比较设计第50-53页
     ·控制数字信号的隔离设计第53-54页
   ·功耗评估与测试第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第4章 测量节点主控及通信电路设计第56-68页
   ·测量节点主控框架第56页
     ·测量节点主控部分任务第56页
     ·测量节点主控部分框架设计第56页
   ·主控电路设计第56-62页
     ·主控MCU的选择第56-57页
     ·电源及晶振电路设计第57-58页
     ·欠压检测及复位电路设计第58-60页
     ·其他接口电路设计第60-61页
     ·测温电路设计第61-62页
   ·无线通信电路设计第62-67页
     ·无线通讯方案比较第62-63页
     ·CC1100简介第63-65页
     ·CC1100通信模块与MCU的接口设计第65-66页
     ·CC1100通讯测试平台第66-67页
   ·本章小结第67-68页
第5章 测量节点软件设计与低功耗实现第68-88页
   ·测量节点软件开发简介第68页
   ·水分测量程序功能实现设计第68-72页
     ·硬件测量电路对软件设计的影响第68-69页
     ·电路响应测试第69-70页
     ·时刻点与水分测量事件关系思考第70-71页
     ·水分测量功能实现第71-72页
   ·温度测量程序设计第72-74页
   ·无线通信程序设计第74-80页
     ·MSP430F149的SPI接口设计第74-75页
     ·CC1100的通讯程序设计第75-80页
   ·低功耗设计与实现第80-86页
     ·可配置状态分析第80-82页
     ·系统事件时序分析第82-84页
     ·测量节点程序流程安排第84-85页
     ·整体功耗测试第85-86页
   ·本章小结第86-88页
第6章 测量系统总平台设计与综合实验第88-98页
   ·测量系统总平台设计第88-90页
     ·总平台设计方案第88页
     ·测量SINK节点设计第88-89页
     ·上位机设计介绍第89-90页
   ·测量电路精度评估实验第90-95页
     ·测量电路精度测试实验系统平台搭建第90-92页
     ·标准电导标定实验及数据分析第92-95页
   ·烧结料水分初步实验第95-97页
   ·本章小结第97-98页
第7章 结论与展望第98-100页
参考文献第100-104页
致谢第104页

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