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原油含水率无线智能仪表的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-19页
   ·课题研究意义第12页
   ·油水两相流简述第12-14页
     ·两相流的定义第12-13页
     ·两相流主要检测参数第13-14页
   ·含水率测量仪表的现状及发展趋势第14-15页
     ·国内外研究状况第14-15页
     ·未来发展趋势第15页
   ·目前存在的问题第15-17页
     ·影响测量的主要原因第16页
     ·测量仪表存在的问题第16-17页
   ·课题所要达到的目标第17页
   ·课题的主要工作第17-19页
第二章 油水两相流含水率测量方法第19-27页
   ·化学法第19页
     ·蒸馏法第19页
     ·卡尔.费休法第19页
   ·密度法第19-20页
   ·电测法第20-22页
     ·电导法第20-21页
     ·电容法第21-22页
   ·射线法第22-24页
     ·短波法第22-23页
     ·微波法第23页
     ·γ射线法第23-24页
   ·电磁波法第24-25页
     ·波导法第25页
     ·同轴相位法第25页
   ·最佳方案论证第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 油水介电测量理论第27-38页
   ·油水及其混合介质的电学特性第27-30页
     ·介质极化第27-28页
     ·温度对油和水的介电常数的影响第28-30页
   ·传输线及波导分类第30-31页
     ·传输线的基本理论第30-31页
     ·导行波的波型第31页
   ·介电测量理论第31-35页
     ·电磁波的传播方程第32-34页
     ·介电测量方程第34页
     ·奈培和分贝第34-35页
   ·含水率测量方程的建立第35-36页
   ·传感器的设计与建模第36-37页
     ·传感器设计第36-37页
     ·传感器的建模第37页
   ·本章小结第37-38页
第四章 硬件系统设计第38-56页
   ·硬件系统的整体框图第38-39页
   ·系统频率的确定第39页
   ·超短波信号源第39-42页
     ·集成振荡器第39-40页
     ·外围器件的选择第40-42页
   ·VCO放大器第42-43页
     ·AD8353简介第42页
     ·信号放大电路第42-43页
   ·幅度相位检测电路第43-47页
     ·芯片选择第44-45页
     ·功能特性及其测量原理第45-46页
     ·测量电路第46-47页
   ·温度传感器第47-48页
     ·DS18B20芯片第48页
     ·DS18B20与单片机接口第48页
   ·MSP430F149单片机第48-53页
     ·单片机介绍第48-50页
     ·JTAG技术第50-51页
     ·A/D转换模块第51-53页
   ·液晶显示模块第53页
     ·技术参数和性能第53页
     ·显示器接口电路第53页
   ·无线通信的设计第53-55页
     ·无线收发芯片的选择第53-54页
     ·nRf2401芯片接口电路图第54-55页
   ·电源第55页
   ·本章小结第55-56页
第五章 含水率测量的软件设计第56-65页
   ·主程序设计第56-57页
   ·A/D采集子程序第57-58页
     ·序列采集子程序流程图第57页
     ·A/D编程要点第57-58页
   ·数据处理子程序第58-59页
   ·测温子程序第59-61页
     ·测温子程序流程图第59-60页
     ·单总线协议第60-61页
   ·显示子程序第61-62页
   ·无线传输模块子程序第62-64页
     ·无线传输子程序流程图第62-63页
     ·工作模式第63-64页
   ·本章小结第64-65页
第六章 系统调试及实验第65-71页
   ·系统软硬件调试第65-66页
     ·调试环境第65页
     ·硬件调试第65页
     ·软件调试第65-66页
   ·实验装置和方法步骤第66-67页
     ·实验装置第66页
     ·实验原理第66页
     ·实验方法和步骤第66-67页
   ·传感器的选择第67页
   ·矿化度实验第67-68页
   ·工作稳定性第68-70页
   ·含水率实验第70页
   ·误差来源第70页
   ·本章小结第70-71页
第七章 结论第71-73页
参考文献第73-77页
附录 电路原理图第77-79页
在学研究成果第79-80页
致谢第80页

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