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智能超低功耗超声热量表的研究与开发

第一章: 绪论第10-14页
    1.1 超声热量表研究背景及意义第10页
    1.2 热量表国内外发展状况第10-12页
    1.3 主要研究任务第12-14页
        1.3.1 超声热量表亟待完善之处第12页
        1.3.2 主要工作内容第12-13页
        1.3.3 超声热量表功能实现第13-14页
第二章: 流量检测技术研究第14-34页
    2.1 超声热量表的流量传感器第14-15页
        2.1.1 超声换能器的结构及工作原理第14-15页
        2.1.2 换能器在管道上的安装及配置方式第15页
    2.2 时差法超声测流量第15-21页
        2.2.1 时差法超声测流量的基本原理第15-17页
        2.2.2 时差法超声波流量测量的特点第17-18页
        2.2.3 时差法超声流量检测在系统中的应用第18-19页
        2.2.4 时差法超声测流量的误差分析第19-21页
    2.3 提高超声测量精度的措施第21-26页
        2.3.1 超声发射技术第21-22页
        2.3.2 回波处理技术研究第22-26页
    2.4 回波工作点的确定第26-30页
        2.4.1 确保超声测时可靠性的常用方法第27-29页
        2.4.2 多脉冲测量法确定工作点的基本思路第29页
        2.4.3 多脉冲测量方法确定工作点算法第29-30页
    2.5 流量修正系数K的计算第30-34页
        2.5.1 流量修正系数的理论计算第30-31页
        2.5.2 流量修正系数的数据处理第31-34页
第三章 温度检测技术及热量算法研究第34-43页
    3.1 温度检测设计基础第34-39页
        3.1.1 测温传感器的选择第34-36页
        3.1.2 MSP430内置比较器实现高精度A/D第36页
        3.1.3 比较器实现AD的类Σ-△算法研究第36-39页
        3.1.4 AD转换硬件实现中R、C值的确定第39页
        3.1.5 温度转换公式第39页
    3.2 温度检测的实现第39-41页
        3.2.1 温度检测硬件电路第39-40页
        3.2.2 温度误差分析第40-41页
    3.3 热量算法的设计第41-43页
        3.3.1 热量计算原理第41页
        3.3.2 热量计算公式第41-43页
第四章 单片机系统设计第43-51页
    4.1 系统构成第43-44页
    4.2 单片机选型第44-47页
    4.3 系统低功耗设计第47-49页
        4.3.1 芯片选取及外围电路设计第47-48页
        4.3.2 分时供电设计第48页
        4.3.3 低功耗的软件设计第48-49页
    4.4 系统的抗干扰设计第49-51页
        4.4.1 四层板设计第49-50页
        4.4.2 电磁兼容性第50页
        4.4.3 退藕电容配置第50-51页
第五章 超声热量表的软件设计第51-62页
    5.1 MSP430的编程语言和编译环境第51页
    5.2 软件的总体构成第51-53页
    5.3 系统主程序第53-58页
        5.3.1 初始化模块第54-56页
        5.3.2 计算子程序第56-58页
    5.4 中断程序第58-62页
        5.4.1 超声测量模块第58-59页
        5.4.2 温度测量模块第59-60页
        5.4.3 显示和按键模块第60-62页
第六章 实验数据及分析第62-65页
    6.1 流量检测实验及分析第62-63页
    6.2 温度检测实验及分析第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-70页
致谢第70-71页
攻读硕士学位期间发表过的论文目录第71-72页
学位论文评阅及答辩情况表第72页

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