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湿蒸汽湿度测量系统的研究与实现

中文摘要第1页
英文摘要第4-7页
第一章 引言第7-11页
   ·课题背景第7页
   ·研究现状第7-10页
   ·本课题研究内容第10-11页
第二章 蒸汽湿度测量系统分析第11-18页
   ·微扰蒸汽湿度测量系统第11-15页
     ·蒸汽湿度测量原理第11-13页
     ·流动湿蒸汽湿度与介电常数的关系第13-14页
     ·湿蒸汽介电常数与频率的关系第14页
     ·蒸汽湿度测量系统第14-15页
   ·影响谐振腔谐振频率的因素第15-16页
   ·小结第16-18页
第三章 系统误差分析理论第18-23页
   ·系统误差分析第18页
   ·误差合成分析第18-19页
   ·微波谐振腔法湿度测量系统的精度分析第19-21页
   ·提高微波谐振腔法湿度测量系统的精度第21-22页
     ·谐振腔采用低热膨胀系数材料和特殊结构第21页
     ·提高腔体的有载品质因数第21页
     ·提高腔体失谐检测灵敏度第21页
     ·腔壁水膜对测量结果的影响第21-22页
   ·湿度测量方法第22页
   ·小结第22-23页
第四章 湿度测量系统的设计第23-44页
   ·16 位系列单片机 MSP430 介绍第23-25页
   ·MSP430F157 在系统中的引脚配置第25页
   ·频率跟踪模块第25-31页
     ·频率跟踪原理第25-26页
     ·频率跟踪模块组成第26-28页
     ·频率跟踪模块的流程第28页
     ·频率跟踪模块软件设计第28-29页
     ·频率跟踪硬件电路设计第29-31页
   ·基于电压采样的频率跟踪第31-33页
     ·软件实现的频率跟踪控制系统第31页
     ·软件设计第31-33页
   ·频率测量模块第33-41页
     ·CPLD 器件第33-34页
     ·硬件描述语言VHDL第34页
     ·软件开发工具 MAX+PLUSII第34-35页
     ·MAX+PLUS II 的设计方法第35页
     ·频率测量模块第35页
     ·频率测量方法的选择第35-37页
     ·时间间隔测量方法的选择第37-39页
     ·频率测量方法第39-41页
   ·串行通信接口第41-42页
   ·主程序的设计第42-43页
   ·小结第43-44页
第五章 测试结果第44-51页
   ·频率跟踪模块实验第44-46页
   ·基于电压采样的频率跟踪模块实验第46-47页
   ·频率测量模块实验第47-48页
   ·湿度测量结果第48-49页
   ·小结第49-51页
第六章 结论第51-53页
参考文献第53-56页
致谢第56-57页
附录 1第57-58页
附录 2第58-61页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第61页

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