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低功耗技术在智能热表中的研究与应用

第一章 绪论第1-14页
 §1-1 引言第8页
 §1-2 热量表简介第8-12页
  1-2-1 热量表的分类第9-10页
  1-2-2 热量表的结构第10-12页
 §1-3 超低功耗技术概述第12-13页
  1-3-1 降低系统功耗的优点第12页
  1-3-2 系统功耗产生的原因第12页
  1-3-3 对热量表进行超低功耗设计的意义第12-13页
 §1-4 本选题研究的目的及内容第13-14页
  1-4-1 研究目的第13页
  1-4-2 研究内容第13-14页
第二章 超低功耗技术的提出第14-20页
 §2-1 超低功耗设计的必要性第14-15页
 §2-2 超低功耗设计的优点第15页
 §2-3 TTL电路与CMOS电路的功耗分析第15-17页
 §2-4 超低功耗设计的基本原则第17-18页
 §2-5 超低功耗技术在智能热表中的应用第18-20页
第三章 热量的计量原理第20-25页
 §3-1 热量计算数学模型第20-24页
 §3-2 热量表的设计要求第24-25页
第四章 智能热表系统的硬件组成第25-40页
 §4-1 智能热表硬件整体结构第25页
 §4-2 超低功耗单片机MSP430F413第25-28页
 §4-3 智能热量表流量检测部分的设计第28-30页
  4-3-1 热量表中流量传感器的类型第28-29页
  4-3-2 智能型IC热量表系统流量传感器的选择第29-30页
 §4-4 智能热表系统温度信号的采集第30-34页
  4-4-1 热量表对温度测量的要求第30-31页
  4-4-2 温度传感器的选择第31-32页
  4-4-3 Pt1000热电阻温度采样原理:第32-33页
  4-4-4 热量表中温度传感器的使用形式第33-34页
 §4-5 智能型热量表中IC卡的使用设计第34-36页
 §4-6 热量表参数存储单元X5045第36-38页
  4-6-1 X5045的结构第36-38页
  4-6-2 X5045的读写控制第38页
 §4-7 热量表的供电方式第38-40页
第五章 智能热表系统的软件设计第40-49页
 §5-1 MSP430编程语言与开发环境第40-41页
 §5-2 热量表软件系统概述第41-42页
 §5-3 睡眠及唤醒第42-44页
 §5-4 按键处理子程序第44-46页
 §5-5 MSP430F413对X5045的读写操作的软件实现第46-49页
第六章 热量表的安装与测试第49-55页
 §6-1 热量表的安装第49-52页
 §6-2 热量表的计量精度第52页
 §6-3 热量表的检测方法第52-53页
 §6-4 系统试验和调试第53-55页
  6-4-1 温度精度的测试第54页
  6-4-2 流量精度的测试第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-58页
致谢第58-59页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第59页

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