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电极式实验室海水电导盐度计的研制

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
1 引言第13-17页
   ·课题的来源第13-14页
   ·课题研究的意义第14页
   ·主要技术指标第14页
   ·研究现状及发展动态第14-15页
   ·课题研究的主要内容及难点第15-17页
2 盐度计测量方法比较分析第17-21页
   ·基本概念介绍第17-18页
     ·绝对盐度(SA)第17页
     ·实用盐度(S)第17页
     ·电导率第17-18页
   ·海水盐度测量方法概述第18-21页
     ·氯度滴定法测量盐度第18-19页
     ·电导率法测定盐度第19页
     ·盐度的其他测量方法第19-21页
3 电导率法测定盐度原理第21-35页
   ·影响溶液电导率大小的因素第21-23页
     ·与电解质的种类有关第21页
     ·海水电导率与温度关系第21-22页
     ·海水电导率与压力关系第22-23页
     ·海水电导率与盐度关系第23页
   ·电导测量法面临的问题第23-25页
   ·电导率测定方法第25-26页
     ·感应式第25-26页
     ·电极式第26页
   ·电导率测量原理概述第26-28页
     ·实用盐标关系式第26页
     ·计算海水盐度第26-28页
   ·HD-2 测量原理第28-30页
     ·测量桥路第28-29页
     ·HD-2 型盐度计优缺点第29-30页
   ·前期盐度计HD-4第30-32页
     ·测量原理第30-31页
     ·前期盐度计HD-4 优缺点第31-32页
   ·本课题中的盐度计第32-35页
4 .改进方案和具体硬件电路实现第35-53页
   ·测量原理方案改进第35-46页
     ·方案一第35-40页
     ·方案二第40-46页
   ·系统具体实现第46-53页
     ·整体结构第46-47页
     ·核心板第47-48页
     ·模拟板第48-50页
     ·数字板第50-53页
5 SOPC 在本设计中的应用第53-65页
   ·SOPC 技术第53页
   ·SOPC 器件简介第53-54页
   ·SOPC 系统开发流程第54-58页
     ·系统开发流程第54-56页
     ·硬件开发流程第56-57页
     ·软件开发流程第57-58页
   ·系统的软硬件开发环境第58-65页
     ·Quartus II 6.0第58-60页
     ·嵌入式逻辑分析仪第60-61页
     ·SOPC Builder第61-62页
     ·Nios II IDE 集成开发环境第62-65页
6 IP 核设计第65-73页
   ·IP 核与VHDL 简介第65-68页
     ·IP 核第65页
     ·VHDL 简介第65-66页
     ·激励源IP 核设计第66页
     ·IP 核设计第66-67页
     ·数字模块设计第67-68页
     ·D/A 总线逻辑仲裁第68页
   ·DA 转换IP 核第68-73页
     ·AD 转换IP第68-69页
     ·按键IP第69-70页
     ·PGA 控制IP第70-71页
     ·8563 控制IP第71-73页
7 软件设计算法第73-88页
   ·主程序设计第73-74页
   ·数据处理第74-79页
     ·系统的标定第74-75页
     ·数据平衡算法第75-79页
       ·采样原理第75-76页
       ·算法改进第76-79页
   ·外部电路驱动程序第79-82页
     ·按键处理程序第79-80页
     ·AD 与DA 处理程序第80页
     ·显示界面优化第80-82页
   ·嵌入操作系统μCLINUX第82-88页
     ·μClinux 系统简介第82-83页
     ·μClinux 内核编译第83-88页
8 系统测试与实验第88-91页
   ·一致性实验第88-89页
   ·稳定性实验第89-91页
9 完成情况及展望第91-92页
   ·结论第91页
   ·有待解决的问题及未来展望第91-92页
参考文献第92-95页
致谢第95-96页
个人简历第96-97页
发表的学术论文第97页

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