摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第13-21页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第13-15页 |
1.2 气/固两相流特性及基本参数 | 第15-17页 |
1.3 气/固两相流固相浓度检测的国内外研究现状 | 第17-18页 |
1.4 相关流速测量原理与现状 | 第18-19页 |
1.5 本论文主要内容 | 第19-21页 |
2 电容传感器模型的建立 | 第21-29页 |
2.1 电容场软场特性 | 第21-22页 |
2.2 螺旋电极电容模型 | 第22-25页 |
2.2.1 螺旋电极电容模型主要参数 | 第22-23页 |
2.2.2 螺旋电极电容数学模型及参数优化 | 第23-25页 |
2.3 有限元分析软件 ANSYS 简介 | 第25-29页 |
2.3.1 ANSYS 仿真与分析方法 | 第25-26页 |
2.3.2 螺旋电极电容模型的 ANSYS 仿真与分析 | 第26-29页 |
3 电容采集系统硬件电路设计 | 第29-39页 |
3.1 微电容测量现状 | 第29页 |
3.2 MS3110 芯片简介 | 第29-33页 |
3.2.1 MS3110 工作原理 | 第30页 |
3.2.2 MS3110 引脚功能介绍 | 第30-31页 |
3.2.3 MS3110 内部寄存器介绍 | 第31-33页 |
3.3 电容采集电路设计 | 第33-37页 |
3.3.1 核心器件选定及系统规划 | 第33-35页 |
3.3.2 MS3110 相关电路设计 | 第35-37页 |
3.4 电路板功能描述 | 第37-39页 |
4 系统软件开发 | 第39-46页 |
4.1 软件开发环境介绍 | 第39-40页 |
4.2 系统单片机程序开发 | 第40-46页 |
4.2.2 单片机及 MS3110 的初始化 | 第41-43页 |
4.2.3 A/D 转换程序模块 | 第43-44页 |
4.2.4 RS232 串口通信程序模块 | 第44-46页 |
5 上位机界面开发 | 第46-59页 |
5.1 虚拟仪器技术简介 | 第46-50页 |
5.1.1 虚拟仪器技术组成 | 第46-47页 |
5.1.2 图形化编程语言 LabVIEW | 第47-48页 |
5.1.3 LabVIEW 串口功能 | 第48-50页 |
5.2 LabVIEW 监控程序设计 | 第50-57页 |
5.2.1 串口通信协议 | 第50-53页 |
5.2.2 LabVIEW 程序设计 | 第53-57页 |
5.3 系统性能测试与分析 | 第57-59页 |
总结与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
附录 A 下位机程序 | 第66-68页 |
附录 B 硬件电路原理图 | 第68-72页 |
在学研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |