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非接触水质电导率检测方法与系统研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 电导率测量的背景和意义第9页
    1.2 电导率测量的方法第9-10页
    1.3 课题国内外研究现状及趋势第10-13页
        1.3.1 国外研究现状第11-12页
        1.3.2 国内研究现状第12-13页
    1.4 本文主要任务及结构安排第13-15页
第2章 磁感应式电导率检测系统的原理及总体设计第15-21页
    2.1 磁感应水质电导率测量法的基本原理第15-18页
    2.2 磁感应水质电导率检测系统的总体设计第18-20页
    2.3 本章小结第20-21页
第3章 磁感应水质电导率检测系统的关键技术第21-50页
    3.1 基于DDS技术的激励源部分的设计第21-35页
        3.1.1 DDS的基本原理及激励源结构第22-23页
        3.1.2 MCU控制模块的选取第23-25页
        3.1.3 DDS芯片AD9850的电路设计第25页
        3.1.4 滤波器的设计第25-27页
        3.1.5 功率放大器的设计第27-28页
        3.1.6 软件设计第28-33页
        3.1.7 激励源部分的性能验证第33-35页
    3.2 系统测量模型部分的设计第35-38页
        3.2.1 激励线圈和检测线圈模型的设计第35-37页
        3.2.2 实验模型性能分析第37-38页
    3.3 检测信号处理部分的设计第38-40页
        3.3.1 信号前置滤波放大电路第38-39页
        3.3.2 仪用差分放大后置电路第39-40页
        3.3.3 检测信号处理部分的性能验证第40页
    3.4 鉴相部分的设计第40-48页
        3.4.1 相位检测的原理及鉴相器结构第40-42页
        3.4.2 AD8302鉴相电路的设计第42-43页
        3.4.3 A/D转换电路的设计第43-44页
        3.4.4 LCD液晶显示的设计第44页
        3.4.5 鉴相部分的软件设计第44-47页
        3.4.6 鉴相器的性能验证第47-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 实验与结果分析第50-59页
    4.1 非接触水质电导率检测系统性能实验第50-54页
        4.1.1 系统一体化封装第50页
        4.1.2 系统相位分辨率的验证实验第50-51页
        4.1.3 不同氯化钠溶液的检测实验第51-54页
    4.2 不同水质检测实验第54-58页
        4.2.1 实验步骤第54页
        4.2.2 实验结果与分析第54-58页
    4.3 本章小结第58-59页
第5章 结论第59-60页
参考文献第60-63页
附录A 水质检测系统各部分源程序第63-66页
在学研究成果第66-67页
致谢第67页

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