第一章 绪论 | 第1-11页 |
1.1 涡街流量计的特点 | 第7页 |
1.2 国内外现状及发展情况 | 第7-8页 |
1.3 改进方案 | 第8页 |
1.4 现场总线技术的发展 | 第8-10页 |
1.5 本文研究目的和意义 | 第10-11页 |
第二章 理论部分 | 第11-22页 |
2.1 涡街信号的产生 | 第11页 |
2.2 自适应陷波滤波 | 第11-22页 |
2.2.1 通过频域和时域分析建立数学模型 | 第11-16页 |
2.2.2 自适应方案的确定以及收敛性的证明 | 第16-18页 |
2.2.3 算法的确定 | 第18-22页 |
第三章 MSPf149芯片介绍 | 第22-25页 |
3.1 MSP430芯片结构特点 | 第22页 |
3.2 f149的主要特性 | 第22-25页 |
第四章 系统介绍 | 第25-53页 |
4.1 系统概述 | 第25-27页 |
4.1.1 硬件系统 | 第25-26页 |
4.1.2 系统的软件结构 | 第26-27页 |
4.2 系统时钟程序设计 | 第27-30页 |
4.2.1 设计时要考虑的因素 | 第28页 |
4.2.2 具体设计 | 第28-30页 |
4.3 数据处理程序 | 第30-32页 |
4.3.1 自适应迭代计算 | 第30-31页 |
4.3.2 温压补偿 | 第31-32页 |
4.3.3 PWM信号占空比的确定 | 第32页 |
4.4 传感器元件的选择 | 第32-33页 |
4.5 前向输入通道 | 第33-40页 |
4.5.1 涡街信号的小噪声特性 | 第33-35页 |
4.5.2 信号处理的原则方法 | 第35-38页 |
4.5.3 前向通道的硬件实现 | 第38-39页 |
4.5.4 跨导放大器(CA3080)与PWM调节 | 第39-40页 |
4.6 采样模块 | 第40-45页 |
4.6.1 A/D转换模块的应用 | 第40-43页 |
4.6.2 采样原理及采样程序的设计 | 第43-45页 |
4.7 按键模块的设计 | 第45-46页 |
4.7.1 按键模块要解决的任务 | 第45页 |
4.7.2 按键结构电路 | 第45页 |
4.7.3 系统按键部分的设计 | 第45-46页 |
4.8 LCD显示模块 | 第46-47页 |
4.8.1 SMS0805的主要技术参数 | 第46页 |
4.8.2 LCD控制/驱动基本原理 | 第46-47页 |
4.8.3 硬件电路构成 | 第47页 |
4.9 Flash存储器的擦/写操作 | 第47-49页 |
4.9.1 存储器结构 | 第48页 |
4.9.2 Flash存储器控制寄存器 | 第48-49页 |
4.9.3 Flash存储器擦写、读和写操作 | 第49页 |
4.10 掉电保护模块的设计 | 第49-53页 |
4.10.1 掉电保护功能硬件电路设计 | 第49-50页 |
4.10.2 掉电保护功能软件设计 | 第50-53页 |
第五章 HART通信 | 第53-65页 |
5.1 HART协议 | 第53-56页 |
5.1.1 HART通信原理 | 第53页 |
5.1.2 HART环路上的设备类型 | 第53-54页 |
5.1.3 HART协议在数据链路层的规则 | 第54页 |
5.1.4 HART协议在应用层的规则 | 第54-55页 |
5.1.5 HART通信协议具有以下特点与优势 | 第55-56页 |
5.2 f149的外围通用串行同步/异步(USART)模块 | 第56-59页 |
5.2.1 异步串行通信UART支持低功耗模式应用特性 | 第56-58页 |
5.2.2 中断允许和中断操作 | 第58-59页 |
5.3 HART通信硬件电路 | 第59-62页 |
5.3.1 数字通信模块 | 第59-60页 |
5.3.2 D/A转换模块 | 第60-61页 |
5.3.3 硬件电路实现 | 第61-62页 |
5.4 通信模块的软件实现 | 第62-65页 |
5.4.1 数据链路层的设 | 第62-64页 |
5.4.2 HART协议应用层的软件实现 | 第64-65页 |
第六章 结论 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附图1 系统框图电路 | 第68-69页 |
附图2 前向通道电路 | 第69-70页 |
附图3 MSP430f149芯片电路 | 第70-71页 |
附图4 按键显示电路 | 第71-72页 |
附图5 HART通信电路 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |