摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 流量计的发展概述 | 第12-13页 |
1.2 超声波流量计概述 | 第13-16页 |
1.2.1 超声波流量计的特点 | 第13-14页 |
1.2.2 超声波流量计的分类 | 第14-16页 |
1.3 超声波流量计的发展与国内外现状 | 第16-18页 |
1.4 研究的难点和意义 | 第18-20页 |
1.5 论文的内容与编排 | 第20-22页 |
第二章 时差法超声波流量计信号处理方法理论分析 | 第22-34页 |
2.1 时差法超声波流量计的基本原理 | 第22-23页 |
2.2 时差法超声波信号模型介绍 | 第23-25页 |
2.3 时差法超声波流量计的信号处理方法理论分析 | 第25-33页 |
2.3.1 基于原始电平比较法的超声波传播时间测量理论分析 | 第26-27页 |
2.3.2 基于最小均方差法的超声波传播时间测量理论分析 | 第27-30页 |
2.3.3 基于改进的无轨迹卡尔曼滤波算法的超声波传播时间测量理论分析 | 第30-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于双阈值法时差法超声波流量计理论分析与系统方案设计 | 第34-47页 |
3.1 基于双阈值法的超声波传播时间测量理论分析 | 第34-39页 |
3.2 系统设计要求 | 第39-40页 |
3.3 超声波换能器的选择 | 第40页 |
3.4 超声波换能器驱动信号对超声波信号的影响 | 第40-43页 |
3.5 超声波换能器驱动信号的选取 | 第43页 |
3.6 系统方案概述 | 第43-45页 |
3.7 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 基于双阈值法时差法超声波流量计的硬件设计 | 第47-64页 |
4.1 系统硬件设计要求 | 第47-48页 |
4.2 系统电源设计 | 第48-49页 |
4.3 系统发射与接收电路设计 | 第49-51页 |
4.3.1 系统脉冲发射器 | 第49页 |
4.3.2 系统发射驱动电路 | 第49-50页 |
4.3.3 系统收发时序转换电路 | 第50-51页 |
4.4 超声波接收信号处理模块设计 | 第51-59页 |
4.4.1 模拟信号处理模块设计 | 第51-55页 |
4.4.2 数字信号处理模块设计 | 第55-59页 |
4.5 计时芯片 TDC-GP2 测量模块介绍 | 第59-62页 |
4.6 MSP430F5338 微处理器功能介绍 | 第62-63页 |
4.7 系统数据采集机接口设计 | 第63页 |
4.8 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 基于双阈值法时差法超声波流量计的软件设计 | 第64-75页 |
5.1 系统软件设计要求 | 第64-65页 |
5.2 系统软件整体流程设计 | 第65-68页 |
5.3 MSP430F5338 微处理器软件主要功能介绍 | 第68-72页 |
5.3.1 超声波的顺流与逆流时序控制 | 第68页 |
5.3.2 MSP430F5338 与 TDC-GP2 之间 SPI 通信 | 第68-71页 |
5.3.2.1 超声波的驱动脉冲控制 | 第69-70页 |
5.3.2.2 TDC-GP2 中超声波传播时间的中断读取 | 第70-71页 |
5.3.3 双阈值法判定并计算流速流量上传至 PC 机 | 第71-72页 |
5.3.4 可控增益调整设计 | 第72页 |
5.4 TDC-GP2 计时模块软件设置 | 第72-74页 |
5.4.1 TDC-GP2 模块操作介绍 | 第72-74页 |
5.4.2 TDC-GP2 模块加设屏蔽窗口功能 | 第74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 基于双阈值法时差法超声波流量计实验设计与验证 | 第75-79页 |
6.1 实验流量装置介绍 | 第75页 |
6.2 实验目的 | 第75-76页 |
6.3 时间重复性及误差测试与分析 | 第76-78页 |
6.4 本章小结 | 第78-79页 |
第七章 总结与展望 | 第79-82页 |
7.1 课题研究总结 | 第79-80页 |
7.2 论文创新点 | 第80-81页 |
7.3 展望 | 第81-82页 |
附录 | 第82-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
作者在攻读学位期间公开发表的论文 | 第89-90页 |
作者在攻读学位期间所参与的项目 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |