基于虚拟仪器的电源自动校准系统的研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 直流电源校准现状 | 第9-11页 |
1.1.1 直流电源概述 | 第9页 |
1.1.2 直流电源量值传递体系 | 第9-10页 |
1.1.3 传统人工校准的不足 | 第10-11页 |
1.2 国内外自动校准系统发展现状 | 第11-13页 |
1.3 课题研究的背景及意义 | 第13页 |
1.4 本文主要内容 | 第13-15页 |
第二章 直流电源校准系统的校准项目及实现方法 | 第15-23页 |
2.1 直流稳压电源工作原理 | 第15-16页 |
2.2 直流电源校准技术要求 | 第16-18页 |
2.2.1 技术要求分析 | 第16-18页 |
2.2.2 预期实现的校准项目 | 第18页 |
2.3 直流电源校准系统的校准方法 | 第18-23页 |
2.3.1 校准的依据 | 第18-19页 |
2.3.2 校准系统采用的方法 | 第19-23页 |
第三章 直流电源自动校准系统设计方案 | 第23-35页 |
3.1 系统预期实现的目标 | 第23-25页 |
3.1.1 设计要求 | 第23-24页 |
3.1.2 功能需求 | 第24-25页 |
3.2 直流电源自动校准系统的设计 | 第25-35页 |
3.2.1 总体结构 | 第25-28页 |
3.2.2 工作原理 | 第28页 |
3.2.3 系统硬件组成 | 第28-33页 |
3.2.4 软件编程环境 | 第33-35页 |
第四章 直流电源自动校准系统软件设计 | 第35-59页 |
4.1 自动校准系统软件设计结构 | 第35-36页 |
4.2 自动校准系统软件实现流程 | 第36-40页 |
4.2.1 主程序运行流程 | 第36-37页 |
4.2.2 自动校准系统应用程序操作界面设计 | 第37-40页 |
4.3 程序主要组成部分及功能实现 | 第40-53页 |
4.3.1 校准程序 | 第40-46页 |
4.3.2 数据库管理 | 第46-48页 |
4.3.3 证书生成及打印 | 第48-53页 |
4.4 仪器控制技术实现 | 第53-59页 |
4.4.1 仪器驱动与控制技术 | 第53-55页 |
4.4.2 仪器与计算机的通信接口 | 第55-56页 |
4.4.3 程控直流电源控制模块的软件实现 | 第56页 |
4.4.4 数字多用表控制模块的软件实现 | 第56-57页 |
4.4.5 智能变频调压电源 | 第57页 |
4.4.6 直流电子负载 6060B | 第57-59页 |
第五章 直流电源自动校准系统实验分析 | 第59-73页 |
5.1 测量不确定度 | 第59-60页 |
5.1.1 测量不确定度定义及意义 | 第59页 |
5.1.2 测量不确定度的评定方法 | 第59-60页 |
5.1.3 测量不确定评定的一般步骤 | 第60页 |
5.2 直流电压校准数据不确定度评定 | 第60-63页 |
5.2.1 测量方法 | 第60页 |
5.2.2 测量模型 | 第60-61页 |
5.2.3 不确定度来源分析 | 第61页 |
5.2.4 标准不确定度评定 | 第61-62页 |
5.2.5 不确定度分量汇总表 | 第62页 |
5.2.6 直流电压测量不确定度数字表达式 | 第62-63页 |
5.2.7 计算合成标准不确定度 | 第63页 |
5.2.8 扩展不确定度的评定 | 第63页 |
5.3 直流电流校准数据不确定度评定 | 第63-66页 |
5.3.1 测量方法 | 第63页 |
5.3.2 测量模型 | 第63页 |
5.3.3 不确定度来源分析 | 第63-64页 |
5.3.4 标准不确定度评定 | 第64-65页 |
5.3.5 灵敏系数 | 第65页 |
5.3.6 不确定度分量汇总表 | 第65-66页 |
5.3.7 电流测量不确定度数字表达式 | 第66页 |
5.3.8 计算合成标准不确定度的评定 | 第66页 |
5.3.9 扩展不确定度的评定 | 第66页 |
5.4 不确定度分析与结论 | 第66-68页 |
5.5 异常值剔除过程 | 第68-69页 |
5.6 比对实验分析 | 第69-73页 |
5.6.1 第一组比对实验 | 第70-71页 |
5.6.2 第二组比对实验 | 第71-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-74页 |
6.1 本文主要内容总结 | 第73页 |
6.2 对自动校准系统的展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |