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水溶液电导率测量系统的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第一章 绪论第15-19页
   ·课题的背景和研究意义第15-16页
   ·国内外电导率测量技术研究现状和发展趋势第16页
   ·论文的主要研究内容第16-19页
第二章 水溶液电导率测量原理第19-27页
   ·水溶液电导率的含义第19-20页
   ·电导池及等效测量电路第20-23页
     ·电导池等效电路第21-22页
     ·双电层理论第22-23页
   ·几种常见的水溶液电导率测量方法第23-24页
   ·影响水溶液电导率测量的因素第24页
   ·基于MSP430的水溶液电导率测量解决方案第24页
   ·温度补偿原理及解决方案第24-25页
     ·温度补偿概述第24页
     ·温度补偿常见的几种方法第24-25页
     ·水溶液电导率测量的温度补偿公式第25页
   ·本章小结第25-27页
第三章 水溶液电导率测量系统的硬件设计第27-45页
   ·水溶液电导率测量系统硬件设计概述第27页
   ·硬件总体设计方案第27-28页
   ·硬件电路模块的设计第28-44页
     ·混合信号处理器MSP430的简介第28-29页
     ·基于AD9833的激励源设计第29-32页
     ·运放法测量电路设计第32-33页
     ·量程切换电路设计第33-34页
     ·放大滤波电路设计第34-38页
     ·真有效值转换电路设计第38页
     ·模数转换(A/D)电路设计第38-41页
     ·人机交互模块设计第41-42页
     ·温度补偿模块第42-44页
   ·本章小结第44-45页
第四章 水溶液电导率测量系统的软件设计第45-51页
   ·软件整体设计方案第45-46页
   ·自动换挡模块软件流程第46-47页
   ·激励源部分的软件设计流程第47-48页
   ·键盘输入和LCD显示部分的软件设计流程第48-49页
   ·数据采集、处理部分的软件设计流程第49页
   ·本章小结第49-51页
第五章 水溶液电导率测量系统的实验设计第51-65页
   ·实验设计概述第51页
   ·电路稳定性测量第51-59页
     ·稳定性测试实验条件第51-52页
     ·稳定性测试实验结果第52-56页
     ·稳定性测试实验结果分析第56-59页
   ·测量系统精度测试第59-63页
   ·本章小结第63-65页
第六章 激励源信号对电导率测量精度的研究第65-79页
   ·激励源信号对电导率测量影响的概述第65页
   ·激励源信号对电导率测量精度影响的实验第65-72页
     ·激励源对电导率测量精度影响的实验设计方案第65-66页
     ·激励源对电导率测量精度影响的实验数据第66-71页
     ·激励源对电导率测量精度影响的实验结果分析第71-72页
   ·如何为待测水溶液样品选择合适激励信号的基本原则第72-77页
     ·激励信号的频率选择之双频理论分析第72-75页
     ·激励信号的频率选择之双频测试结果及分析第75-77页
     ·激励信号的波形类型和幅度选择第77页
   ·本章小结第77-79页
第七章 总结和展望第79-81页
   ·论文主要完成的工作第79页
   ·展望第79-81页
     ·理论上,更加深入第79页
     ·硬件上,选取更具性价比的硬件组合第79-80页
     ·软件上,运行实时操作系统第80-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-87页
研究成果及发表的学术论文第87-89页
导师简介第89页
作者简介第89-90页
附件第90-91页

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