首页--工业技术论文--原子能技术论文--粒子探测技术、辐射探测技术与核仪器仪表论文--辐射探测技术和仪器仪表论文

基于物联网分布式Y辐射监测技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 概述第12-18页
    1.1 课题背景及研究意义第12-13页
    1.2 国内外环境辐射技术研究现状第13-15页
    1.3 物联网技术的优势第15页
    1.4 论文主要研究内容及章节安排第15-18页
第2章 基于物联网分布式γ辐射监测技术设计方案第18-22页
    2.1 分布式 γ 监测设备工作原理第18-19页
    2.2 物联网无线通讯技术第19-20页
        2.2.1 物联网技术第19-20页
        2.2.2 ZigBee的概念第20页
    2.3 设计要求与设计指标第20-22页
第3章 分布式γ辐射监测设备电路设计第22-34页
    3.1 探头的选择第22页
    3.2 模拟信号处理电路第22-27页
        3.2.1 探头高压偏压输出电路第22-23页
        3.2.2 反相跟随电路第23-24页
        3.2.3 施密特脉冲幅度甄别电路第24-25页
        3.2.4 单稳态触发器第25-26页
        3.2.5 计数率表电路第26-27页
        3.2.6 电压比较电路与报警电路第27页
    3.3 无线通讯技术底层协议芯片——CC2530第27-29页
        3.3.1 CC2530底层射频模块第27-28页
        3.3.2 USB转UART(串口)模块设计第28-29页
    3.4 低压电源与高压电源第29-33页
        3.4.1 低压电源模块第29-30页
        3.4.2 高压模块第30-33页
    3.5 电路原理图与PCB板第33-34页
第4章 物联网 γ 辐射无线通讯技术设计第34-42页
    4.1 zigbee拓扑结构第34-35页
    4.2 软件开发环境第35-36页
    4.3 无线通讯主程序第36-42页
        4.3.1 建立Zig Bee无线网络第36-37页
        4.3.2 时钟配置与定时/计数程序第37-39页
        4.3.3 发送/接收程序第39-42页
第5章 实验结果与分析第42-54页
    5.1 探头的性能测试第42-43页
    5.2 模拟信号处理电路测试与调试第43-48页
        5.2.1 各模块测试第43-46页
        5.2.2 率表线性测试第46-48页
        5.2.3 各模块调试后参数结果第48页
    5.3 高压电源模块测试第48-54页
        5.3.1 参考电位-高压输出第48-49页
        5.3.2 输出电流第49页
        5.3.3 转换效率第49-50页
        5.3.4 稳定度与纹波第50页
        5.3.5 CC2530无线数据传输模块测试第50-54页
第6章 总结与展望第54-56页
    6.1 总结第54页
    6.2 展望第54-56页
参考文献第56-60页
攻读学位期间的学术成果第60-62页
致谢第62-63页

论文共63页,点击 下载论文
上一篇:基于硅光电倍增管的γ闪烁谱仪研究
下一篇:CO2+O2原地浸出采铀试验及动力学研究