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基于MSP430的地下水检测仪的研究

致谢第3-4页
摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 课题研究的背景及意义第8页
    1.2 国内外研究的历史及现状第8-10页
        1.2.1 国外发展历史及现状第8-9页
        1.2.2 国内发展历史及现状第9-10页
    1.3 论文主要研究内容及章节安排第10页
    1.4 本章小结第10-11页
第二章 地下水检测仪总体方案设计第11-22页
    2.1 系统总体方案概述第11页
    2.2 检测仪智能控制芯片选型第11-12页
    2.3 各种物理参数传感器选型第12-20页
        2.3.1 温度传感器选型第12-14页
        2.3.2 温度测量方法的选择第14-18页
        2.3.3 浊度传感器选型第18-19页
        2.3.4 液位传感器选型第19-20页
    2.4 无线传输模块第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第三章 系统硬件电路设计第22-37页
    3.1 系统主控系统设计第22-24页
        3.1.1 MSP430F149单片机主控电路第22-23页
        3.1.2 电源模块设计第23-24页
    3.2 水温检测模块电路设计第24-30页
        3.2.1 地下水温度检测设计第24-26页
        3.2.2 恒流源设计第26-28页
        3.2.3 信号处理电路第28-30页
    3.3 水深检测模块设计第30-32页
    3.4 浊度检测模块设计第32-33页
    3.5 系统显示模块设计第33-35页
    3.6 无线传输模块设计第35-36页
    3.7 本章小结第36-37页
第四章 系统软件设计第37-48页
    4.1 软件总体设计第37-39页
        4.1.1 软件设计总体框图第37页
        4.1.2 软件设计流程图第37-39页
    4.2 水温检测模块软件设计第39-41页
        4.2.1 AD7705片内寄存器第39-40页
        4.2.2 AD7705软件设计第40-41页
    4.3 液位检测软件设计第41-43页
    4.4 浊度检测软件设计第43-44页
    4.5 显示模块软件设计第44-45页
    4.6 无线传输模块软件设计第45-47页
    4.7 本章小结第47-48页
第五章 系统调试第48-58页
    5.1 温度检测调试第48-51页
    5.2 液位检测调试第51-53页
    5.3 浊度检测调试第53-57页
    5.4 本章小结第57-58页
第六章 总结与展望第58-60页
    6.1 工作总结第58页
    6.2 创新点第58页
    6.3 课题展望第58页
    6.4 本章小结第58-60页
攻读硕士学位期间发表的论文第60-61页
参考文献第61-64页
附录1 总体电路图第64-66页
附录2 未焊接PCB板实物图第66-67页
附录3 焊接后模块实物图第67页
附录4 与PC机连接调试图第67-68页

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