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基于超声波检测技术的热能表研究与实现

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
绪论第7-11页
 1.热能表的发展现状第7-8页
 2.论文的研究意义及主要研究内容第8-11页
第一章 课题设计内容第11-16页
   ·概述第11-12页
   ·设计思想和原则第12-13页
   ·技术方案实现的总体设计第13-15页
     ·超声波发射和接收电路第13页
     ·MSP430 处理器控制部分第13-14页
     ·高精度测量部分第14-15页
 本章小结第15-16页
第二章 热能表的关键技术第16-27页
   ·超声波流量检测技术第16-19页
     ·超声波的传播速度第16-17页
     ·超声波在传播过程中的衰减第17页
     ·超声波流量检测原理第17-19页
   ·高精度测量技术第19-21页
     ·TDC-GP2 的特点第19-20页
     ·高精度测量原理第20-21页
   ·П型管技术第21-24页
   ·低功耗技术第24-26页
     ·选择带有低功耗模式的系统第24页
     ·芯片的选取及外围电路的设计第24-25页
     ·软件设计实现低功耗第25-26页
 本章小结第26-27页
第三章 热能表的硬件结构和电路设计第27-43页
   ·热能表的硬件电路构成第27-28页
   ·热能表的硬件电路设计第28-41页
     ·处理器外围电路的设计第28-32页
     ·超声波电路第32-35页
     ·测量电路第35-37页
     ·切换电路第37-39页
     ·液晶显示电路第39-40页
     ·时钟电路第40-41页
   ·热能表的硬件抗干扰设计第41-42页
 本章小结第42-43页
第四章 热能表的软件设计第43-55页
   ·MSP430 单片机的编程语言和编译环境第43页
   ·软件的总体设计第43-44页
   ·主程序第44-49页
     ·系统初始化第45-46页
     ·FLASH 存储器读写第46-48页
     ·数据处理子程序第48-49页
   ·中断服务程序第49-54页
     ·测量子程序第49-52页
     ·按键和显示模块第52-53页
     ·实时时钟模块第53-54页
 本章小结第54-55页
结论第55-57页
参考文献第57-59页
附录A 试验测试报告第59-61页
附录B 热能表系统原理图第61-62页
附录C 热能表系统实物图第62-63页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第63-64页
致谢第64-65页

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