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基于超声波测量的供热计量与温控一体化系统设计

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 热量表概述第12-17页
        1.2.1 超声波流量测量技术第13-14页
        1.2.2 温度测量技术第14-15页
        1.2.3 积算仪第15-17页
    1.3 温控器概述第17-19页
    1.4 课题研究意义第19页
    1.5 国内外研究现状第19-22页
        1.5.1 供热系统现状第19-20页
        1.5.2 热量表与温控设备现状第20-22页
        1.5.3 总线技术现状第22页
    1.6 课题任务第22-24页
    本章小结第24-25页
2 超声波热量表可靠性设计第25-49页
    2.1 波形跟踪技术第25-36页
        2.1.1 时间测量技术第25-28页
        2.1.2 选波电路设计第28-33页
        2.1.3 峰值保持电路第33-36页
    2.2 小流量下的零点修正算法第36-39页
        2.2.1 零点漂移现象产生原因第36-37页
        2.2.2 基于正态分布的零点修正第37-39页
    2.3 温度补偿算法设计第39-44页
        2.3.1 模型分析第39-41页
        2.3.2 实验验证第41-44页
    2.4 实流检定第44-48页
        2.4.1 流量精度检定要求第44-45页
        2.4.2 流量精度检定结果第45-48页
    本章小结第48-49页
3 温控器设计第49-67页
    3.1 硬件设计第49-56页
        3.1.1 单片机模块第49-51页
        3.1.2 电源模块第51-53页
        3.1.3 交互模块第53-54页
        3.1.4 阀门控制第54-55页
        3.1.5 温度采集第55-56页
    3.2 软件设计第56-62页
        3.2.1 初始化第57页
        3.2.2 主处理流程第57-58页
        3.2.3 子处理流程第58-62页
    3.3 其他设计第62-63页
    3.4 性能测试第63-66页
    本章小结第66-67页
4 基于MBUS总线的一体化设计第67-82页
    4.1 MBUS硬件接口设计第67-68页
    4.2 通信协议实现第68-71页
        4.2.1 通信协议要求第68-69页
        4.2.2 通信协议设计第69-71页
        4.2.3 程序实现第71页
    4.3 IAP程序设计第71-76页
        4.3.1 可行性分析第72页
        4.3.2 程序实现第72-76页
    4.4 系统测试及应用第76-81页
        4.4.1 通信命令测试第76-77页
        4.4.2 IAP程序测试第77-79页
        4.4.3 系统应用第79-81页
    本章小结第81-82页
5 总结与展望第82-84页
    5.1 课题总结第82页
    5.2 课题展望第82-84页
参考文献第84-88页
附录第88-89页

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