基于嵌入式的偏心圆筒流变仪测控系统开发
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题研究背景与研究意义 | 第11-14页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第11-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.2 偏心圆筒流变仪及嵌入式系统开发技术介绍 | 第14-18页 |
1.2.1 偏心圆筒流变仪技术介绍 | 第14-15页 |
1.2.2 嵌入式系统开发技术介绍 | 第15-18页 |
1.3 国内外研究现状及发展趋势 | 第18-20页 |
1.3.1 旋转流变仪发展现状 | 第18-20页 |
1.3.2 流变仪测控系统的发展趋势 | 第20页 |
1.4 主要研究内容及技术路线 | 第20-23页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第20-21页 |
1.4.2 技术路线 | 第21-23页 |
第二章 测控系统需求分析与整体设计 | 第23-36页 |
2.1 偏心圆筒流变仪的机械结构 | 第23-24页 |
2.2 偏心圆筒流变仪工作原理 | 第24-28页 |
2.2.1 同轴圆筒下黏度测量原理 | 第25-27页 |
2.2.2 偏心圆筒流变仪测控流程 | 第27-28页 |
2.3 偏心圆筒流变仪适用范围和主要性能参数 | 第28-29页 |
2.4 测控系统整体方案设计 | 第29-31页 |
2.5 处理器及操作系统选择 | 第31-34页 |
2.5.1 微控制器选型 | 第32-33页 |
2.5.2 嵌入式操作系统选择 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 偏心圆筒流变仪测控系统硬件设计 | 第36-54页 |
3.1 测控系统硬件方案设计 | 第36-37页 |
3.2 电源模块硬件设计 | 第37-39页 |
3.3 主控模块硬件设计 | 第39-42页 |
3.4 数据采集模块硬件设计 | 第42-44页 |
3.5 脉冲输出模块硬件设计 | 第44-46页 |
3.6 数字量输入输出模块硬件设计 | 第46-47页 |
3.7 系统电路板设计及硬件抗干扰设计 | 第47-49页 |
3.7.1 系统电路板设计 | 第47-48页 |
3.7.2 硬件抗干扰设计 | 第48-49页 |
3.8 测控系统硬件可靠性仿真 | 第49-52页 |
3.8.1 系统可靠性预计 | 第49-51页 |
3.8.2 系统热仿真 | 第51-52页 |
3.9 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 偏心圆筒流变仪测控系统软件设计 | 第54-68页 |
4.1 系统软件总体设计 | 第54-55页 |
4.2 操作系统移植 | 第55-58页 |
4.3 主控模块程序设计 | 第58-63页 |
4.3.1 SPI通讯设计 | 第59-61页 |
4.3.2 CAN总线通讯设计 | 第61-62页 |
4.3.3 以太网通讯设计 | 第62-63页 |
4.4 数据采集模块程序设计 | 第63-64页 |
4.5 脉冲输出模块程序设计 | 第64-65页 |
4.6 数字量输入输出模块程序设计 | 第65页 |
4.7 测控系统上位机软件设计 | 第65-67页 |
4.8 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 偏心圆筒流变仪测控系统试验研究 | 第68-75页 |
5.1 测控系统模块测试 | 第68-72页 |
5.1.1 电源模块性能测试 | 第69-70页 |
5.1.2 偏心圆筒流变仪传感器数据采集测试 | 第70页 |
5.1.3 偏心圆筒流变仪内筒运动测试 | 第70-71页 |
5.1.4 偏心圆筒流变仪外筒旋转测试 | 第71-72页 |
5.2 偏心圆筒流变仪测控系统整机实验 | 第72-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-75页 |
结论与展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附件 | 第82页 |