基于LED的近红外水分测量研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第11页 |
1.2 水分测量技术的发展及现状 | 第11-14页 |
1.2.1 主要的水分测量方法 | 第11-12页 |
1.2.2 水分测量方法介绍 | 第12-13页 |
1.2.3 近红外水分测量方法 | 第13-14页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 近红外水分检测理论与方案 | 第15-27页 |
2.1 近红外水分检测理论基础 | 第15-17页 |
2.1.1 近红外光谱原理及技术特点 | 第15页 |
2.1.2 水的近红外吸收光谱 | 第15-16页 |
2.1.3 朗伯比尔定律 | 第16-17页 |
2.2 红外水分仪整体测量方案 | 第17-19页 |
2.2.1 传统测量存在的问题 | 第17页 |
2.2.2 改进测量方案 | 第17-19页 |
2.3 红外光源和光电探测器 | 第19-23页 |
2.3.1 红外光源 | 第19-21页 |
2.3.2 红外光电探测器 | 第21-23页 |
2.4 光路分析 | 第23-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 锁相放大技术 | 第27-37页 |
3.1 锁相放大器中的频谱迁移 | 第27-28页 |
3.2 锁相放大器的工作原理 | 第28-30页 |
3.2.1 信号通道 | 第28-29页 |
3.2.2 参考通道 | 第29页 |
3.2.3 相敏检测器与低通滤波器 | 第29-30页 |
3.3 相敏检测 | 第30-34页 |
3.3.1 被测信号与参考信号均为正弦波 | 第30-32页 |
3.3.2 被测信号为正弦波参考信号为方波 | 第32-34页 |
3.4 正交矢量型锁相放大器 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-37页 |
第4章 水分检测系统硬件设计 | 第37-63页 |
4.1 硬件电路总体设计 | 第37页 |
4.2 水分仪电源电路设计 | 第37-42页 |
4.2.1 硬件电路电源需求分析 | 第37-38页 |
4.2.2 主电源模块设计 | 第38-40页 |
4.2.3 模拟电路5V电源设计 | 第40-41页 |
4.2.4 数字电路3.3V电源设计 | 第41-42页 |
4.3 信号驱动电路 | 第42-46页 |
4.3.1 信号发生器 | 第42-44页 |
4.3.2 恒流源电路 | 第44-46页 |
4.4 信号检测电路 | 第46-59页 |
4.4.1 前置级电路 | 第46-48页 |
4.4.2 滤波电路 | 第48-55页 |
4.4.3 移相电路 | 第55-57页 |
4.4.4 乘法电路 | 第57-59页 |
4.5 隔离电路 | 第59-60页 |
4.6 数字电路 | 第60-62页 |
4.6.1 主控MCU简介 | 第60页 |
4.6.2 测温电路 | 第60-61页 |
4.6.3 通信电路 | 第61-62页 |
4.7 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 水分检测系统软件设计 | 第63-71页 |
5.1 下位机软件总体设计 | 第63-68页 |
5.1.1 初始化程序设计 | 第63-64页 |
5.1.2 A/D采样程序设计 | 第64-65页 |
5.1.3 温度测量程序设计 | 第65-66页 |
5.1.4 通讯程序设计 | 第66-67页 |
5.1.5 软件滤波程序设计 | 第67-68页 |
5.2 上位机软件设计 | 第68-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
第6章 实验及测量影响因素分析 | 第71-83页 |
6.1 纸张水分实验 | 第71-74页 |
6.1.1 实验方法 | 第71-73页 |
6.1.2 曲线拟合 | 第73-74页 |
6.2 水分仪标定 | 第74-80页 |
6.2.1 烧结料水分检测实验 | 第74-77页 |
6.2.2 曲线拟合 | 第77-79页 |
6.2.3 水分测量验证实验 | 第79-80页 |
6.3 测量影响因素分析 | 第80-81页 |
6.3.1 光源及探测器 | 第80-81页 |
6.3.2 硬件电路 | 第81页 |
6.3.3 标定误差 | 第81页 |
6.4 本章小结 | 第81-83页 |
第7章 结论与展望 | 第83-85页 |
7.1 结论 | 第83页 |
7.2 展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读硕士学位期间发明专利与发表文章 | 第91页 |