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基于空气耦合超声传感器的气体流量计研究与设计

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 论文研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 超声波流量计第11-13页
        1.2.2 空气耦合超声传感器第13-14页
    1.3 论文的主要研究内容第14-16页
第二章 超声波流量计原理第16-29页
    2.1 流量计分类及其原理第16-20页
        2.1.1 流量计分类第16-18页
        2.1.2 常用流量计简介第18-20页
    2.2 超声波流量计第20-28页
        2.2.1 超声波第20-21页
        2.2.2 超声波流量计原理第21-27页
        2.2.3 超声波流量计选型第27-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 基于ARM的超声波流量计系统第29-37页
    3.1 超声波传感器模块第29-31页
        3.1.1 超声波传感器第29-31页
        3.1.2 传感器激励信号第31页
    3.2 超声信号调理模块第31-34页
    3.3 信号采集处理模块第34-36页
        3.3.1 ARM芯片第34-35页
        3.3.2 模数转换器(ADC)第35页
        3.3.3 显示模块第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 超声波流量计硬件电路设计第37-56页
    4.1 激励信号放大电路第37-40页
    4.2 信号调理电路第40-50页
        4.2.1 传感器阻抗匹配第40-41页
        4.2.2 信号放大电路第41-46页
        4.2.3 滤波电路第46-48页
        4.2.4 偏置电路第48-50页
    4.3 信号采集处理电路第50-52页
    4.4 电源第52-53页
        4.4.1 ±20V电源第52-53页
        4.4.2 稳压电路第53页
    4.5 抗干扰设计第53-55页
        4.5.1 电源抗干扰设计第54页
        4.5.2“地”的抗干扰设计第54页
        4.5.3 去耦电容设计第54-55页
    4.6 本章小结第55-56页
第五章 软件设计及实验数据处理第56-71页
    5.1 系统软件设计第56-61页
        5.1.1 DAC信号输出第56-57页
        5.1.2 ADC信号采集第57-58页
        5.1.3 OLED显示第58-60页
        5.1.4 FLASH读写第60-61页
    5.2 数据处理第61-67页
        5.2.1 FIR数字滤波器第61-65页
        5.2.2 流速修正系数第65-67页
    5.3 实验及结果分析第67-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 总结第71页
    6.2 展望第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-78页

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