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一种基于MSP430的超低功耗高精度超声波流量计的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 流量计发展概况第11-13页
        1.2.1 国外发展概况第11-12页
        1.2.2 国内发展概况第12-13页
    1.3 流量计的分类第13-15页
    1.4 超声波流量计概况第15-17页
        1.4.1 超声波流量计的发展历史第15-16页
        1.4.2 超声波流量计的特点第16-17页
    1.5 本文研究内容及工作安排第17页
    1.6 本章小结第17-18页
第2章 超声波测流量理论研究第18-39页
    2.1 超声波特性介绍第18-19页
    2.2 超声波流量计原理介绍第19-20页
    2.3 时差法流量计的分类第20-24页
        2.3.1 按声道数分类第20-23页
        2.3.2 按换能器安装方式分类第23-24页
    2.4 时差法理论分析第24-27页
        2.4.1 时差法原理第24-25页
        2.4.2 常用时差法算法比较第25-27页
    2.5 飞行时间测量方法选取第27-33页
    2.6 管道流场状态研究第33-37页
        2.6.1 理想层流第34-35页
        2.6.2 理想湍流第35-36页
        2.6.3 理想状态的速度修正第36-37页
    2.7 超声波声速的温度及压力修正第37-38页
    2.8 本章小结第38-39页
第3章 硬件电路设计第39-52页
    3.1 硬件电路整体需求分析第39-41页
    3.2 硬件芯片选型第41-46页
        3.2.1 微控制器选型第41-42页
        3.2.2 超声波驱动芯片选型第42-44页
        3.2.3 飞行时间测量芯片选型第44页
        3.2.4 超声波换能器选型第44-46页
    3.3 微控制器引脚分配第46-51页
        3.3.1 供电功能引脚配置第47页
        3.3.2 JTAG调试功能引脚配置第47-48页
        3.3.3 LCD显示功能引脚配置第48-49页
        3.3.4 A/D转换型按键引脚及电路设计第49页
        3.3.5 TDC1000与TDC7200功能引脚配置第49-50页
        3.3.6 其他功能引脚配置第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 软件设计第52-62页
    4.1 主函数设计第53-57页
    4.2 功能程序设计第57-61页
        4.2.1 TDC1000-TDC7200工作函数第57-59页
        4.2.2 数据处理程序第59-60页
        4.2.3 A/D按键程序第60-61页
        4.2.4 蜂鸣器与电磁阀门控制程序第61页
    4.3 本章小结第61-62页
第5章 样机试验与分析第62-70页
    5.1 流量计的设计标准第62-63页
    5.2 计时芯片合规性分析第63-64页
    5.3 实际飞行时间测量第64-66页
    5.4 实际流量测量第66-67页
    5.5 温度测量效果验证第67-69页
    5.6 本章小结第69-70页
第6章 总结与展望第70-71页
    6.1 总结第70页
    6.2 不足与展望第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
攻读硕士学位期间已录用的论文第75-76页
附录第76-82页

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