摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 可燃气体检测的发展历史和现状 | 第10-12页 |
1.2.1 可燃气体检测仪的发展历史 | 第10-11页 |
1.2.2 可燃气体检测仪的现状 | 第11-12页 |
1.2.3 可燃气体报警的发展趋势 | 第12页 |
1.3 工业无线技术 | 第12-13页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
第2章 可燃气体传感器原理和仪表设计方案 | 第14-20页 |
2.1 总体设计方案 | 第14-16页 |
2.1.1 功能要求和技术指标 | 第14页 |
2.1.2 仪表功能 | 第14-15页 |
2.1.3 设计方案 | 第15-16页 |
2.2 可燃气体的性质及检测原理 | 第16-18页 |
2.2.1 可燃气体的性质 | 第16-17页 |
2.2.2 可燃气体传感器原理 | 第17-18页 |
2.2.3 氧气传感器原理 | 第18页 |
2.3 WIRELESS HART无线技术 | 第18-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 基于WIRELESSHART的可燃气体检测仪硬件设计 | 第20-36页 |
3.1 开发环境 | 第20-21页 |
3.2 硬件设计 | 第21-33页 |
3.2.1 单片机控制单元电路设计 | 第21-24页 |
3.2.2 可燃气体检测模块电路设计 | 第24-26页 |
3.2.3 温湿度电路设计 | 第26-27页 |
3.2.4 电源控制模块电路设计 | 第27-29页 |
3.2.5 EEPROM模块电路设计 | 第29-31页 |
3.2.6 声光报警模块电路设计 | 第31页 |
3.2.7 按键及显示电路设计 | 第31-33页 |
3.2.8 通讯接口设计 | 第33页 |
3.3 硬件电路中的抗干扰设计 | 第33-35页 |
3.3.1 硬件抗干扰措施 | 第33-34页 |
3.3.2 印刷电路板设计方法和要求 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 基于WIRELESSHART的可燃气体检测仪软件设计 | 第36-58页 |
4.1 软件开放语言和开发环境 | 第36-37页 |
4.1.1 开发环境 | 第36-37页 |
4.1.2 开发语言 | 第37页 |
4.2 主程序模块 | 第37-38页 |
4.3 初始化模块 | 第38-41页 |
4.4 标定程序模块 | 第41-42页 |
4.5 可燃气体浓度采集模块 | 第42-45页 |
4.6 数据处理模块 | 第45-49页 |
4.6.1 数字滤波程序 | 第45-47页 |
4.6.2 温度补偿 | 第47-49页 |
4.7 按键显示模块 | 第49-51页 |
4.8 WIRELESSHART通信模块的软件实现 | 第51-56页 |
4.8.1 异步串行通信 | 第51-52页 |
4.8.2 无线模块的接口参数 | 第52-53页 |
4.8.3 通信数据结构 | 第53-54页 |
4.8.4 通信服务程序 | 第54-56页 |
4.9 软件抗干扰措施 | 第56-57页 |
4.10 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 基于WIRELESSHART的可燃气体检测仪的测试 | 第58-61页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 仪表标定 | 第58页 |
5.3 可燃气体检测仪的测试 | 第58-59页 |
5.4 无线通信测试 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 总结与展望 | 第61-63页 |
6.1 总结 | 第61页 |
6.2 研究展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
致谢 | 第66页 |