高精度、宽动态范围温度温差仪的研究
第一章 绪论 | 第1-18页 |
·引言 | 第13页 |
·课题的现实意义 | 第13-14页 |
·温度的测量方法 | 第14-15页 |
·现代测温技术的发展 | 第15-16页 |
·红外非接触测温技术 | 第15页 |
·基于彩色CCD三基色的测温技术 | 第15-16页 |
·激光测温技术 | 第16页 |
·单总线数字式温度测量技术 | 第16页 |
·数字贝克曼温度计的发展概况 | 第16页 |
·本文的研究内容 | 第16-18页 |
第二章 测温仪的工作原理 | 第18-22页 |
·传感器的选择 | 第18-19页 |
·测温仪的工作原理 | 第19-22页 |
第三章 测温仪的硬件设计 | 第22-40页 |
·测温仪的硬件设计概述 | 第22页 |
·温仪电路部分的设计 | 第22-36页 |
·测温仪的微处理控制芯片选择 | 第22-24页 |
·MSP430F149的优点 | 第22-23页 |
·MSP430F149的组成 | 第23页 |
·单片机电路的设计 | 第23-24页 |
·时钟电路的设计 | 第24-25页 |
·电源电路的设计 | 第25-26页 |
·复位电路的设计 | 第26-27页 |
·前向测量通道电路的设计 | 第27-29页 |
·电阻桥电路的设计 | 第27页 |
·滤波电路的设计 | 第27-28页 |
·放大电路的设计 | 第28页 |
·A/D转换电路的设计 | 第28-29页 |
·显示接口电路的设计 | 第29-30页 |
·打印机接口电路的设计 | 第30-32页 |
·通讯电路的设计 | 第32-33页 |
·测室温电路的设计 | 第33-35页 |
·键盘接口电路的设计 | 第35-36页 |
·蜂鸣器电路的设计 | 第36页 |
·Protel 99 SE的特点 | 第36-37页 |
·印刷电路板的制作 | 第37-40页 |
·印刷电路板设计的一般步骤 | 第37-38页 |
·电子元器件的布局 | 第38页 |
·确定特殊元件位置的一般原则 | 第38页 |
·电路全部元件布局的一般原则 | 第38页 |
·印刷电路板的布线 | 第38-40页 |
第四章 测温仪的软件设计 | 第40-50页 |
·MSP430系列单片机的开发语言 | 第40页 |
·C430的开发调试环境 | 第40页 |
·测温仪的软件设计概述 | 第40-50页 |
·AD转换程序设计 | 第42-43页 |
·最小二乘法拟合曲线程序设计 | 第43-44页 |
·测室温程序设计 | 第44-45页 |
·数据处理程序的设计 | 第45-46页 |
·显示程序的设计 | 第46-47页 |
·打印程序的设计 | 第47-48页 |
·PC机端通讯程序设计 | 第48-50页 |
第五章 测温仪的抗干扰设计 | 第50-54页 |
·测温仪硬件抗干扰设计 | 第50-52页 |
·电源系统抗干扰措施 | 第50-51页 |
·输入接口的抗干扰措施 | 第51页 |
·印制电路板的抗干扰措施 | 第51-52页 |
·测温仪软件抗干扰设计 | 第52-53页 |
·输入输出通道的软件抗干扰设计 | 第52页 |
·程序执行过程中的软件抗干扰 | 第52-53页 |
·软件滤波 | 第53-54页 |
第六章 测温仪的调试和目标测试 | 第54-63页 |
·测温仪的测试 | 第54-55页 |
·硬件调试 | 第54-55页 |
·软件调试与系统联调 | 第55页 |
·数据处理 | 第55-62页 |
·数据采集 | 第56-58页 |
·拟合曲线 | 第58-62页 |
·拟合零点校正值 | 第58页 |
·拟合温度判断值T_1 | 第58页 |
·拟合温度值T | 第58-60页 |
·温差测量 | 第60-62页 |
·温度测量 | 第62页 |
·结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
附录一 AD转换子程序 | 第65-67页 |
附录二 最小二乘法拟合曲线程序 | 第67-73页 |
附录三 测室温子程序 | 第73-75页 |
附录四 数据处理子程序 | 第75-76页 |
附录五 显示子程序 | 第76-80页 |
附录六 打印子程序 | 第80-83页 |
附录七 PC机端通讯程序 | 第83-90页 |
附录八 主程序、报警程序 | 第90-96页 |
附录九 通讯中断子程序 | 第96-98页 |
附录十 键盘中断子程序 | 第98-100页 |
硕士在读期间发表论文情况 | 第100页 |