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基于皮拉尼效应的两级量程压力传感器

摘要第6-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 气压传感器的发展和现状第9-13页
    1.3 主要研究内容第13-15页
第二章 低量程压力传感器设计与理论分析第15-19页
    2.1 皮拉尼效应第15页
    2.2 皮拉尼传感器第15-16页
    2.3 低量程压力传感器结构及工作原理第16-18页
        2.3.1 低量程压力传感器结构第16-18页
        2.3.2 低量程传感器工作原理第18页
    2.4 本章小结第18-19页
第三章 计算流体动力学仿真基础第19-26页
    3.1 计算流体动力学简介第19页
    3.2 流体动力学控制方程第19-21页
    3.3 三种传热方式第21-23页
        3.3.1 热传导第21-22页
        3.3.2 热对流与对流换热第22页
        3.3.3 热辐射第22-23页
    3.4 计算流体动力学求解步骤第23-25页
    3.5 本章小结第25-26页
第四章 低量程压力传感器的数值模拟第26-32页
    4.1 FLUENT简介及应用第26页
    4.2 低量程压力传感器模型的建立第26-27页
    4.3 模型的网格划分第27-28页
    4.4 仿真参数设定第28-29页
    4.5 残差收敛分析第29-30页
    4.6 仿真计算结果第30-31页
    4.7 本章小结第31-32页
第五章 系统硬件设计第32-50页
    5.1 系统总体框图第32-33页
    5.2 电源模块设计第33-34页
        5.2.1 12V—5V转换电路第33-34页
        5.2.2 5V—3.3V转换电路第34页
    5.3 微处理器的选型及最小系统设计第34-37页
    5.4 阵列式常气压采集模块设计第37-39页
    5.5 温度采集模块设计第39-44页
        5.5.1 温度采集电路设计第39-41页
        5.5.2 高精度模数转换模块第41-44页
    5.6 加热控制电路设计第44-47页
        5.6.1 恒功率加热控制模块第44-46页
        5.6.2 PWM控制模块第46-47页
    5.7 串口通信第47-48页
    5.8 PCB布局布线第48-49页
    5.9 本章小结第49-50页
第六章 系统软件方案设计第50-61页
    6.1 STM32程序开发环境第50-51页
    6.2 主程序软件设计第51-52页
    6.3 数据采集控制软件设计第52-54页
    6.4 阵列式常气压传感器程序设计第54-56页
    6.5 基于C第56-60页
    6.6 本章小结第60-61页
第七章 温漂修正与实验研究第61-67页
    7.1 模拟实验装置设计第61页
    7.2 基于皮拉尼效应的两级量程压力传感器标定第61-63页
    7.3 基于遗传算法的温漂修正方法第63-65页
    7.4 常气压传感器阵列式结果分析第65-66页
    7.5 本章小结第66-67页
第八章 结论与展望第67-69页
    8.1 结论第67-68页
    8.2 展望第68-69页
参考文献第69-74页
致谢第74-75页
作者简介第75页

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