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电极式实验室海水电导盐度计的研制

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1. 引言第12-16页
   ·课题的来源第12页
   ·该领域的研究现状及发展动态第12-13页
   ·课题的研究的主要内容第13-14页
   ·课题研究的难点第14-15页
   ·课题研究的意义第15页
   ·主要技术指标第15-16页
2 盐度测量原理分析与测量方案确定第16-26页
   ·课题中涉及的概念第16-17页
   ·常用的盐度测量方式第17页
     ·化学方法第17页
     ·物理方法第17页
   ·海水电导率特性第17-19页
     ·海水电导率与温度的关系第18页
     ·海水电导率与压力的关系第18-19页
   ·海水电导率测量原理第19-21页
   ·HD-2 型盐度测量的原理第21-24页
     ·测量桥路第21-22页
     ·HD-2 盐度测量过程第22-23页
     ·HD-2 型盐度计优缺点第23-24页
   ·数字式平衡电桥测量方案第24-26页
3 系统方案确定及课题技术难点的理论探讨第26-47页
   ·激励源波形的选取第26-29页
     ·正弦波的特点第26-28页
     ·梯形波第28-29页
   ·数字激励源设计第29-32页
     ·数字化设计第29-31页
     ·双极性变换第31页
     ·激励源对测量结果的影响第31-32页
   ·标准支路设计第32-36页
     ·数字化实现第32-35页
     ·标准支路的线性第35-36页
   ·待测支路设计第36-39页
     ·水路系统总体结构示意图第36-37页
     ·水路系统设计第37-38页
     ·盐度计电导池设计第38页
     ·模拟开关第38页
     ·待测支路电压分析第38-39页
   ·高灵敏度数字检流计第39-43页
     ·相位调整分析第40页
     ·零点调整第40-41页
     ·信号叠加设计第41页
     ·可编程增益放大第41-42页
     ·数模转换设计第42页
     ·检流计增益带宽设计第42-43页
     ·检流计误差分析第43页
   ·电桥平衡第43-46页
     ·平衡波形分析第43-44页
     ·平衡的调节方式第44-45页
     ·最小差值设置第45页
     ·影响平衡的因素第45-46页
   ·水浴测温设计第46-47页
4 SOPC 技术与 IP 核设计第47-64页
   ·SOPC 技术第47-51页
     ·嵌入式技术和嵌入式系统第47页
     ·FPGA第47-48页
     ·基于FPGA 的SOPC 技术第48页
     ·IP 核第48-49页
     ·硬件描述语言 VHDL第49-50页
     ·软核处理器第50-51页
     ·Avalon 总线简介第51页
   ·SOPC 开发工具第51-54页
     ·SOPC Builder第51-52页
     ·Quartus 11 6.0第52-53页
     ·NIOS Ⅱ集成开发环境第53-54页
   ·主控芯片和核心板第54-56页
     ·主控芯片EP1C12第54页
     ·锁相环第54-55页
     ·片上 RAM第55页
     ·核心板设计第55-56页
   ·IP 核和数字模块设计第56-64页
     ·激励源 IP 核设计第56-58页
       ·IP 核设计第57-58页
       ·数字模块设计第58页
     ·高灵敏度数字检流计 IP 核和数字模块设计第58-60页
     ·数字测量模块逻辑设计第60-61页
     ·时钟日历芯片硬件逻辑设计第61-62页
     ·键盘模块逻辑设计第62-64页
5 硬件电路设计第64-77页
   ·盐度计的整体结构第64-65页
     ·电路设计采用的技术第64页
     ·电气系统总体结构第64-65页
     ·硬件设计结构图第65页
   ·电源电路设计第65-68页
     ·数字电源第65-66页
     ·模拟电源第66-68页
       ·电源控制部分第67页
       ·±12V 隔离稳压源第67页
       ·±10V 隔离稳压源第67-68页
       ·5V 和2.5V 精密基准源第68页
   ·核心板电路第68-69页
   ·激励源电路第69-70页
   ·测量电桥设计第70-71页
     ·数字支路设计第70-71页
     ·海水支路设计第71页
   ·高灵敏度数字检流计第71-74页
     ·相位调整电路第71-72页
     ·信号叠加电路第72页
     ·可编程增益放大电路第72-73页
     ·数模转换芯片 AD7895第73-74页
   ·测温电路第74页
     ·水浴测温电路第74页
     ·数字测温第74页
   ·人机接口功能设计第74-76页
     ·液晶显示电路第74-75页
     ·串口通讯电路第75页
     ·报警电路第75-76页
   ·电磁阀功率驱动第76-77页
6 软件设计第77-92页
   ·主程序设计第77页
   ·系统开发软件平台简介第77-79页
     ·嵌入式操作系统选择第77-78页
     ·μClinux 的内核第78-79页
     ·μClinux 的实时性第79页
   ·Nios 处理器操作系统的移植第79-82页
     ·bootloader 的设计思想第79-80页
     ·Nios 内核的U-boot 设计方案第80页
     ·Nios 内核的U-boot 实现第80-81页
     ·μClinux 移植第81-82页
   ·显示处理程序第82-84页
   ·键盘处理程序第84-86页
   ·海水盐度测量第86-90页
     ·平衡的调节方式第86-88页
     ·盐度测量流程第88-90页
   ·VB 调试界面第90-92页
7 系统测试与实验第92-95页
   ·一致性实验第92-93页
   ·稳定性实验第93-94页
   ·电导池结构常数实验第94-95页
8 完成情况及展望第95-96页
参考文献第96-99页
硕士期间论文发表情况第99-100页
致谢第100-101页
附录第101-102页

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