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基于边缘电场传感器的食品安全检测系统设计与实现

致谢第7-8页
摘要第8-9页
abstract第9页
第一章 绪论第15-20页
    1.1 目的及意义第15页
    1.2 国内外研究现状第15-18页
    1.3 课题来源及本文主要内容第18-20页
第二章 FEF传感器测量原理及系统设计方案第20-24页
    2.1 FEF传感器简介第20-22页
    2.2 系统设计方案第22-23页
    2.3 小结第23-24页
第三章 系统硬件设计第24-40页
    3.1 单片机最小系统第24-25页
    3.2 驱动模块第25-27页
    3.3 调理模块第27-29页
    3.4 采样模块第29-33页
        3.4.1 前级滤波电路第29-30页
        3.4.2 AD选型第30-33页
    3.5 人机接口模块第33-34页
        3.5.1 键盘设计第33页
        3.5.2 液晶显示第33-34页
    3.6 串口通讯模块第34页
    3.7 电源电路设计第34-36页
    3.8 系统功耗估算第36-37页
    3.9 测量系统抗干扰设计第37-39页
    3.10 小结第39-40页
第四章 系统软件设计第40-48页
    4.1 软件总体框图第40页
    4.2 主监控程序第40-42页
    4.3 初始化第42页
    4.4 人机接口第42页
    4.5 单片机主频设置第42-43页
    4.6 驱动调理控制第43-44页
    4.7 中断模块第44页
    4.8 数据采集模块第44-45页
    4.9 算法模块第45-46页
    4.10 看门狗模块第46页
    4.11 软件调试第46-47页
    4.12 小结第47-48页
第五章 信号处理方法第48-64页
    5.1 基于二阶模型构造自适应滤波器第48-54页
        5.1.1 构造二阶模型第48-52页
        5.1.2 滤波实现方式第52-53页
        5.1.3 基于二阶模型构造自适应滤波器的滤波效果第53-54页
    5.2 格型自适应滤波算法第54-56页
        5.2.1 格型自适应滤波算法函数模型第54-55页
        5.2.2 格型自适应滤波器滤波效果第55页
        5.2.3 原因分析第55-56页
    5.3 算法选择第56-58页
    5.4 频谱分析第58-63页
    5.5 小结第63-64页
第六章 系统测量实验第64-70页
    6.1 测量系统标定实验第64-66页
        6.1.1 反馈电容标定实验第64-65页
        6.1.2 重复性误差标定实验第65-66页
    6.2 食品安全检测实验第66-69页
    6.3 系统功耗实验第69-70页
第七章 总结和展望第70-72页
参考文献第72-75页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第75页

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