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用于深井连续监测的高分辨率温度传感器的关键技术研究

摘要第7-8页
abstract第8-9页
1.前言第10-21页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 温度测量系统发展现状第12-18页
        1.2.1 温度测量技术发展现状第13-16页
        1.2.2 温度测量仪发展现状第16-18页
    1.3 测温技术的发展趋势第18-20页
    1.4 主要的研究工作第20-21页
2.总体方案设计第21-31页
    2.1 设计要求第21-23页
        2.1.1 分布式测温系统设计第21-22页
        2.1.2 测温单元设计原理第22-23页
    2.2 温度的概念及表示第23页
    2.3 温度传感器第23-26页
    2.4 温度传感器的选择第26-31页
        2.4.1 铂电阻测温原理第27页
        2.4.2 铂电阻接线方式介绍第27-29页
        2.4.3 测温元件选型第29-31页
3.硬件电路设计第31-44页
    3.1 温度检测模块设计第31-37页
        3.1.1 铂电阻温度检测电路设计第32-34页
        3.1.2 差分放大电路第34-36页
        3.1.3 基准源第36-37页
    3.2 四线制传输第37-39页
    3.3 温度检测模块噪声分析第39-41页
    3.4 测温范围第41-42页
    3.5 硬件设计与布局布线规则第42-44页
4.系统测试与结果分析第44-60页
    4.1 方案实现第44-49页
        4.1.1 测试环境第44-45页
        4.1.2 测试方案第45-46页
        4.1.3 测试记录设备第46-48页
        4.1.4 EDAS-24GN噪声测试第48-49页
    4.2 温度分辨率对比测试第49-53页
    4.3 系统自噪声对比测试第53-58页
        4.3.1 自噪声测试模型第54页
        4.3.2 自噪声测试方法第54-56页
        4.3.3 测试结果第56-58页
    4.4 分布式测温第58-60页
5.总结与展望第60-63页
    5.1 论文工作总结第60-61页
    5.2 展望第61-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页
附录第67-71页
    附件一 测温电路原理图第67-68页
    附件二 数据处理部分程序第68-71页
作者简介第71页
参加的科研项目第71页
发表的文章及取得的成果第71页

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