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基于高频电容的联合收获机谷物含水率在线监测装置研制

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 研究背景与意义第13-14页
    1.2 国内外研究与发展现状第14-19页
        1.2.1 谷物含水率检测方法及优缺点第14-17页
        1.2.2 国内外联合收获机谷物含水率在线检测研究现状第17-19页
    1.3 本文主要研究内容及预期效果第19-22页
        1.3.1 主要研究内容第19-21页
        1.3.2 预期效果第21-22页
第二章 谷物含水率监测装置设计方案第22-27页
    2.1 电容式含水率检测原理及其影响因素分析第22-25页
        2.1.1 电容式含水率检测原理第22-23页
        2.1.2 电容式含水率检测影响因素分析第23-25页
    2.2 电容式谷物含水率监测系统设计要求第25页
    2.3 监测装置总体设计方案第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 谷物含水率在线监测装置的硬件设计第27-51页
    3.1 含水率监测装置动态采集装置设计第27-28页
    3.2 主控单元系统设计第28-30页
        3.2.1 微处理器的选型第28-29页
        3.2.2 微处理器的端口配置第29-30页
    3.3 含水率传感器模块设计第30-45页
        3.3.1 基于COMSOL的电容极板结构设计第30-36页
        3.3.2 电容检测方法分析第36-38页
        3.3.3 电容检测方法比较与选择第38-39页
        3.3.4 高频电容式含水率传感器检测电路设计第39-45页
    3.4 温度检测模块设计第45-46页
    3.5 压力检测模块设计第46-47页
    3.6 通讯模块电路设计第47-48页
    3.7 电源模块的设计第48-49页
    3.8 硬件电路保护及抗干扰设计第49-50页
    3.9 本章小结第50-51页
第四章 谷物含水率在线监测装置的软件设计第51-63页
    4.1 含水率在线监测装置主程序设计第51-52页
    4.2 数据采集模块程序第52-53页
    4.3 含水率计算方法的设计第53-55页
    4.4 SD卡模块程序设计第55-57页
        4.4.1 SD卡初始化程序设计第55-56页
        4.4.2 SD卡数据存储程序设计第56-57页
        4.4.3 SD卡数据读取程序设计第57页
    4.5 ILI9341触摸彩屏程序设计第57-58页
    4.6 通讯模块程序设计第58-62页
        4.6.1 通讯协议第58-59页
        4.6.2 CAN总线消息帧第59-60页
        4.6.3 监测系统与上位机的通讯程序第60-62页
    4.7 本章小结第62-63页
第五章 谷物含水率在线监测装置的试验研究第63-77页
    5.1 高频激励信号验证试验第63-65页
    5.2 传感器的标定试验第65-69页
        5.2.1 试样样品配制第65-66页
        5.2.2 试验数据的采集第66-67页
        5.2.3 数据拟合第67-69页
    5.3 室内静态试验第69-73页
        5.3.1 监测范围分析第69-70页
        5.3.2 静态误差分析第70-71页
        5.3.3 重复性试验第71-73页
    5.4 田间在线检测试验第73-76页
        5.4.1 测量精度试验第75页
        5.4.2 系统稳定性试验第75-76页
    5.5 本章小结第76-77页
第六章 总结与展望第77-79页
    6.1 总结第77-78页
    6.2 展望第78-79页
参考文献第79-84页
致谢第84-85页
攻读硕士学位期间参加的科研项目与科研成果第85页

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