目录 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 国内外的研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 国外现状 | 第9-11页 |
1.2.2 国内现状 | 第11-12页 |
1.2.3 我国PEMFC的研究状况 | 第12-13页 |
1.2.4 国内外燃料检测系统的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 立题的依据及实际意义 | 第14页 |
1.4 课题主要的工作 | 第14-15页 |
第二章 燃料电池的基本原理 | 第15-23页 |
2.1 燃料电池的原理 | 第15-16页 |
2.2 电池电动势与Nernst方程 | 第16-18页 |
2.3 法拉第定律与电化过程速度 | 第18-21页 |
2.3.1 法拉第定律 | 第18-19页 |
2.3.2 电化学反应速度 | 第19页 |
2.3.3 电化学的极化 | 第19-21页 |
2.4 燃料电池的种类 | 第21页 |
2.5 燃料电池的特点 | 第21-23页 |
第三章 燃料电池检测系统的分析 | 第23-28页 |
3.1 燃料电池系统的组成 | 第23-24页 |
3.2 燃料电池测试系统的技术要求 | 第24-25页 |
3.3 典型燃料电池测试系统的功能 | 第25-26页 |
3.4 燃料电池测试系统的关键技术 | 第26-28页 |
第四章 燃料电池测试系统的硬件设计 | 第28-45页 |
4.1 燃料电池检测系统的组成 | 第28页 |
4.2 工控机的选择 | 第28-29页 |
4.3 传感器的选择 | 第29-33页 |
4.4 数据采集卡——PCL-813 | 第33-36页 |
4.4.1 PCL-813特点 | 第33-34页 |
4.4.2 模拟输入信号的连接 | 第34页 |
4.4.3 12位A/D转换器AD574A | 第34-36页 |
4.5 燃料电池巡检仪 | 第36-41页 |
4.5.1 电池的反极 | 第36-37页 |
4.5.2 巡检仪的组成 | 第37-38页 |
4.5.3 巡检仪的通信 | 第38-41页 |
4.6 PC机与燃料电池巡检仪的串口通信 | 第41-45页 |
4.6.1 数据通信 | 第41页 |
4.6.2 异步串行通信的格式 | 第41-42页 |
4.6.3 PC机和单片机的连接 | 第42页 |
4.6.4 PC机中的串口通信器件8250 | 第42-45页 |
第五章 燃料电池检测系统的软件设计 | 第45-59页 |
5.1 系统软件 | 第45页 |
5.2 C++Builder简介 | 第45-47页 |
5.3 数据采集卡(DAQ)接口软件 | 第47-52页 |
5.3.1 C语言编程的接口 | 第47页 |
5.3.2 采用编写底层函数来读写A/D转换卡 | 第47-52页 |
5.3.2.1 初始化和转换模拟输入过程 | 第48页 |
5.3.2.2 编写Outportb(),和Inportb()两个函数 | 第48-50页 |
5.3.2.3 编写读A/D转换器的程序 | 第50-51页 |
5.3.2.4 建立C++ Builder工程,读写A/D卡 | 第51-52页 |
5.4 用户操作界面的设计 | 第52-55页 |
5.5 PC机和燃料电池巡检仪的串口通信程序设计 | 第55-59页 |
5.5.1 串口通信方式的选择 | 第55页 |
5.5.2 MSComm控件的常用属性和事件 | 第55-57页 |
5.5.3 程序的实现 | 第57-59页 |
第六章 燃料电池检测系统中ACCESS数据库的使用 | 第59-69页 |
6.1 Access数据库概述 | 第59-60页 |
6.1.1 Access数据库的特点 | 第59-60页 |
6.1.2 Access的功能 | 第60页 |
6.2 在C++Builder中使用数据库 | 第60-65页 |
6.2.1 BDE概述 | 第60-61页 |
6.2.2 BDE的体系结构 | 第61页 |
6.2.3 BDE的对象 | 第61-62页 |
6.2.4 创建BDE别名 | 第62-65页 |
6.3 Access数据库的设定与连接 | 第65-69页 |
总结与设想 | 第69-70页 |
附页 | 第70-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
发表论文 | 第78-79页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第79页 |