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 |