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数字液位变送器的研究与开发

郑重声明第1-4页
中文摘要第4-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-14页
 1.1 模拟传感器与智能数字传感器第8-11页
 1.2 液位传感器发展状况第11-12页
 1.3 研究意义及主要研究内容第12-14页
2 数字液位传感器的设计原理第14-21页
 2.1 差压法测量液位的原理第14页
 2.2 扩散硅压阻式压力传感器简介第14-17页
  2.2.1 扩散硅压力传感器工作原理第14-16页
  2.2.2 扩散硅压力传感器技术特点第16-17页
 2.3 数字液位传感器的总体结构设计第17-21页
  2.3.1 对数字液位变送器的性能要求第17-18页
  2.3.2 数字液位变送器总体结构第18-20页
  2.3.3 数字液位变送器特点第20-21页
3 扩散硅压阻式压力传感器的非线性补偿技术第21-27页
 3.1 压力传感器的温度补偿方法概述第21-22页
 3.2 扩散硅压力传感器温度补偿算法第22-24页
  3.2.1 插值法第22-23页
  3.2.2 曲线拟合法第23页
  3.2.3 曲面拟合法第23页
  3.2.4 神经网络算法第23-24页
 3.3 多项式曲线拟合法第24-27页
  3.3.1 补偿原理第24页
  3.3.2 补偿步骤第24-27页
4 数字液位传感器的硬件设计第27-38页
 4.1 数字液位变送器的硬件框图第27页
 4.2 MSC1210单片机第27-31页
  4.2.1 SoC单片机的选用第27-28页
  4.2.2 MSC1210特性介绍第28-30页
  4.2.3 A/D转换第30-31页
 4.3 压力传感器与恒流源的选取第31-34页
  4.3.1 压力传感器的选取第31-33页
  4.3.2 恒流源电路设计第33-34页
 4.4 温度信号的提取第34-35页
 4.5 通信电路的设计第35-37页
 4.6 电源电路的设计第37-38页
5 数字液位传感器的软件设计第38-50页
 5.1 数字液位变送器软件框架第38-39页
 5.2 数据采集程序第39-41页
  5.2.1 压力信号的获取第39-40页
  5.2.2 温度信号的获取第40-41页
 5.3 数据处理程序第41-42页
 5.4 数据通信软件的设计第42-46页
  5.4.1 MODBUS通信协议简介第42-44页
  5.4.2 MODBUS通信协议编程实现第44-45页
  5.4.3 多机通讯编程实现第45-46页
 5.5 FLASH存储器的编程第46-47页
 5.6 上位机通信软件的设计第47-50页
  5.6.1 软件功能第48页
  5.6.2 软件界面第48-50页
6 测试结果及前景展望第50-52页
 6.1 测试结果第50-51页
 6.2 前景展望第51-52页
参考文献第52页

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