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Ni-SiC传感器低触发蔡氏混沌电路机制研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1.绪论第8-13页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 瓦斯传感器的研究现状第9-11页
        1.2.2 存在的不足第11页
    1.3 主要研究内容第11-13页
2.气敏器件吸附特征研究第13-26页
    2.1 SiC半导体材料简介第13-14页
    2.2 CO气体在SiC(001)表面吸附动力学研究第14-26页
        2.2.1 计算方法和理论第15-17页
        2.2.2 CO在SiC(001)表面化学吸附研究第17-21页
        2.2.3 CO在Ni掺杂的SiC(001)表面的吸附第21-26页
3.低触发蔡氏电路的研究与实现第26-44页
    3.1 混沌的定义及特征第27页
        3.1.1 混沌的定义第27页
    3.2 蔡氏电路设计与实现第27-38页
        3.2.1 蔡氏电路的起源第27页
        3.2.2 蔡氏电路设计仿真与实现第27-35页
        3.2.3 低触发蔡氏电路的优化与实现第35-38页
    3.3 蔡氏电路的低触发电路设计第38-39页
    3.4 高灵敏度数字混沌电路的探索第39-44页
        3.4.1 两种蔡氏电路实现方式的优缺点第41-42页
        3.4.2 蔡氏混沌系统离散化第42-43页
        3.4.3 程序流程图第43-44页
4.传感器外围电路设计与实现第44-58页
    4.1 嵌入式系统简介第44-46页
        4.1.1 嵌入式系统的定义第44页
        4.1.2 嵌入式系统的组成第44-45页
        4.1.3 嵌入式系统的特点第45-46页
    4.2 嵌入式系统的移植第46-47页
        4.2.1 搭建交叉开发环境第46页
        4.2.2 Bootloader的选择和移植第46页
        4.2.3 Kernel的配置、编译、移植和调试第46-47页
        4.2.4 根文件系统的制作第47页
    4.3 嵌入式设备驱动开发第47-49页
        4.3.1 Linux设备驱动在内核中的框架第48-49页
    4.4 声光报警电路第49-51页
        4.4.1 LED灯及蜂鸣器电路原理图第49-50页
        4.4.2 编写字符设备驱动第50页
        4.4.3 使用字符设备第50-51页
    4.5 摄像头及LCD显示应用编程第51-55页
        4.5.1 LCD屏应用编程实现第51-52页
        4.5.2 摄像头应用编程的实现第52-55页
    4.6 智能移动设备显示界面设计第55-58页
        4.6.1 服务器端模型设计第55-56页
        4.6.2 客户端模型设计第56-58页
5.结论与展望第58-61页
    5.1 结论第58-59页
    5.2 展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-65页
附录 攻读硕士学位期间所发表的论文第65页

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