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超声波氧气浓度计量

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 超声波技术概述第11-12页
        1.1.1 超声波时差法应用第12页
    1.2 氧气浓度检测发展现状第12-14页
        1.2.1 传统氧气浓度检测第12-13页
        1.2.2 超声波氧气浓度检测研究现状第13-14页
    1.3 论文研究背景与主要内容第14-17页
第2章 超声波时差法原理第17-24页
    2.1 气体超声波计量概述第17-19页
        2.1.1 超声波计量相关法第17页
        2.1.2 超声波计量多普勒法第17-18页
        2.1.3 超声波计量时差法第18-19页
    2.2 超声波时差法检测影响因素第19-24页
        2.2.1 计时因素对检测干扰第20-22页
        2.2.2 噪声干扰对检测影响第22-24页
第3章 系统方案设计与硬件实现第24-43页
    3.1 系统方案解析第24-26页
        3.1.1 系统方案需求分析第24页
        3.1.2 系统方案模块设计第24-25页
        3.1.3 系统工作流程第25-26页
    3.2 系统模块电路设计第26-41页
        3.2.1 激励信号电路模块设计第26-30页
        3.2.2 滤波放大电路模块设计第30-31页
        3.2.3 切换电路模块设计第31-35页
        3.2.4 整形电路模块设计第35-36页
        3.2.5 计时方案模块设计第36-37页
        3.2.6 处理器方案模块设计第37-38页
        3.2.7 温度传感器方案设计第38-39页
        3.2.8 液晶方案设计第39-40页
        3.2.9 电源方案模块设计第40-41页
    3.3 PCB板设计注意事项第41-43页
        3.3.1 PCB布局注意事项第41页
        3.3.2 PCB布线注意事项第41-43页
第4章 编程开发环境与仿真第43-48页
    4.1 FPGA编程开发设计第43-45页
        4.1.1 FPGA芯片编程介绍第43-44页
        4.1.2 EP2C5T144C8软件开发环境第44-45页
    4.2 S STM32编程开发设计第45-48页
        4.2.1 Stm32芯片编程介绍第45页
        4.2.2 Stm32软件开发环境第45-48页
第5章 系统软件设计第48-59页
    5.1 FPGA软件设计第48-53页
        5.1.1 FPGA软件设计功能需求第48页
        5.1.2 FPGA软件设计第48-49页
        5.1.3 FPGA软件程序模块第49-53页
    5.2 MCU软件设计第53-59页
        5.2.1 MCU软件设计需求第53-54页
        5.2.2 MCU软件设计流程第54-56页
        5.2.3 MCU软件程序第56-59页
第6章 样机测试与分析第59-68页
    6.1 测试内容与测试环境第59-60页
    6.2 上位机测试工具第60-62页
    6.3 测试结果与分析第62-68页
第7章 总结与展望第68-69页
    7.1 总结第68页
    7.2 下一步的工作第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-72页

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