采用数据融合技术提高霍尔电流传感器测量精度的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·引言 | 第11页 |
·传感器技术的国内外现状与发展 | 第11-13页 |
·传感器数据融合的定义及其发展 | 第13-15页 |
·霍尔电流传感器的发展及温度补偿的意义 | 第15页 |
·本课题的主要工作内容 | 第15-16页 |
·本章小结 | 第16-17页 |
第二章 霍尔电流传感器工作原理及温度实验 | 第17-28页 |
·引言 | 第17页 |
·霍尔电流传感器的工作原理及温度影响的定量分析 | 第17-23页 |
·霍尔元件HG-106C的特点 | 第19页 |
·HG-106C的电气特性 | 第19-21页 |
·霍尔元件的直流恒流源 | 第21-23页 |
·电阻式温度检测器 | 第23-24页 |
·PT100热电阻的特性 | 第23页 |
·PT100温度感测电路 | 第23-24页 |
·霍尔电流传感器的温度实验 | 第24-27页 |
·实验所用仪器 | 第25页 |
·实验线路连接 | 第25-26页 |
·实验过程 | 第26页 |
·测试数据分析 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 霍尔电流传感器的温度补偿原理及实现 | 第28-43页 |
·引言 | 第28页 |
·霍尔电流传感器温度补偿方法 | 第28-31页 |
·硬件补偿 | 第28-30页 |
·软件补偿 | 第30-31页 |
·二传感器数据融合处理算法 | 第31-39页 |
·二维回归分析法的算法描述 | 第31-37页 |
·二维回归方程的建立 | 第37-39页 |
·融合后的数据分析 | 第39页 |
·不等位电势的软件补偿 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 系统硬件设计 | 第43-64页 |
·引言 | 第43页 |
·智能霍尔电流传感器的总体硬件设计 | 第43-44页 |
·电源接口电路 | 第44-45页 |
·霍尔电流传感器的测试及电平转换电路 | 第45-48页 |
·霍尔电流传感器的测试电路 | 第45页 |
·霍尔电流传感器的基准电压电路 | 第45-46页 |
·霍尔电流传感器的电平转换电路 | 第46-48页 |
·PT100温度感测电路及电平转换电路 | 第48-50页 |
·PT100温度感测电路 | 第48-49页 |
·温度感测电路电平转换中的参考电压电路 | 第49页 |
·温度感测器输出电压的电平转换电路 | 第49-50页 |
·单片机及外围电路设计 | 第50-55页 |
·AT89C52单片机 | 第50-51页 |
·关于p0口及连接电路 | 第51-53页 |
·系统时钟电路 | 第53页 |
·按键电路 | 第53-54页 |
·复位电路 | 第54-55页 |
·数据采集系统及外围电路 | 第55-58页 |
·ADS7825的主要技术指标及引脚功能 | 第55-57页 |
·数据采集系统的硬件电路设计 | 第57-58页 |
·报警电路 | 第58-59页 |
·显示电路 | 第59-61页 |
·印刷电路板及电路的抗干扰设计 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第五章 系统软件设计 | 第64-74页 |
·引言 | 第64页 |
·KEIL C51简介 | 第64-65页 |
·系统应用程序设计 | 第65-72页 |
·主模块 | 第65-66页 |
·数据采集与滤波模块 | 第66-68页 |
·二十进制转换与线性化模块 | 第68页 |
·按键模块 | 第68-69页 |
·数据处理模块 | 第69页 |
·转化模块 | 第69页 |
·显示模块 | 第69-72页 |
·软件抗干扰设计 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第六章 系统调试 | 第74-76页 |
·引言 | 第74页 |
·硬件调试 | 第74-75页 |
·常见的硬件故障 | 第74页 |
·调试过程 | 第74-75页 |
·软件调试 | 第75页 |
·系统联调 | 第75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第七章 结论与展望 | 第76-78页 |
·结论 | 第76-77页 |
·展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果和获奖情况 | 第82-83页 |
附录1 硬件系统原理图 | 第83-84页 |
附录2 布局布线后的PCB图 | 第84-85页 |
附录3 系统电路板 | 第85页 |