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TYZ-3型智能型综合土壤养分测试仪的研制与开发

中文摘要第1-6页
1 绪论第6-9页
 1.1 引言第6页
 1.2 国内外对土肥测试仪的研制的进展情况第6-8页
  1.2.1 多功能土壤测试仪研制第一阶段第6-7页
  1.2.2 多功能土壤测试仪研制第二阶段第7页
  1.2.3 多功能土壤测试仪研制的第三阶段第7-8页
  1.2.4 多功能土壤测试仪研制的第四阶段第8页
 1.3 课题的确立与论文要点第8-9页
2 仪器的总体方案设计第9-10页
3 仪器的核心部件——微处理器的选择第10-11页
 3.1 芯片的选择第10页
 3.2 芯片介绍第10-11页
4 仪器的测量原理第11-15页
 4.1 光电比色计的测量原理第12页
 4.2 电导率的测量原理第12-14页
 4.3 酸碱度的测量原理第14页
 4.4 温度测量系统的测量原理与设计第14-15页
5 智能型综合土壤养分测试仪的设计第15-27页
 5.1 智能型综合土壤养分测试仪组成第15-17页
  5.1.1 光路部分第15-16页
  5.1.2 电路部分第16-17页
 5.2 仪器的硬件设计第17-19页
  5.2.1 光电路系统的设计第17-18页
  5.2.2 pH值测量系统的设计第18-19页
 5.3 接口电路的设计第19-27页
  5.3.1 并行接口的扩展第19-20页
  5.3.2 串行接口第20-21页
  5.3.3 存储器接口第21-24页
  5.3.4 键盘接口设计第24-26页
  5.3.5 LCD接口设计第26页
  5.3.6 模数转换器TLC2543接口设计第26-27页
6 土壤养分测试仪设计中几个关键问题的研究第27-62页
 6.1 硬件抗干扰设计与软件抗干扰措施的实施第27-28页
  6.1.1 硬件抗干扰设计第27-28页
  6.1.2 软件抗干扰设计第28页
 6.2 自动调零系统与数字电位器微调非线性机理的探讨第28-38页
  6.2.1 自动调零系统第28-29页
  6.2.2 数字电位器的微量调节机理第29页
  6.2.3 数字电位器在系统微调中所遇到的问题第29-30页
  6.2.4 利用EWB5.0对微调系统的模拟第30-31页
  6.2.5 数字电位器微调数学模型及结论第31-38页
 6.3 智能电导仪部分的设计与研究第38-53页
  6.3.1 电导率测量原理第38页
  6.3.2 硬件设计第38-39页
  6.3.3 电导率仪的电路模拟与数学分析第39-49页
  6.3.4 电导率分压电路中分压电阻的优化配置第49-52页
  6.3.5 容抗对电导率的影响及补偿方法第52-53页
 6.4 农业专家咨询系统的设计第53-62页
  6.4.1 农业专家咨询系统的功能第53-54页
  6.4.2 农业专家咨询系统的结构第54-55页
  6.4.3 系统的设计第55-60页
  6.4.4 农业专家咨询系统的应用第60-62页
7 仪器测试结果分析及仪器的性能指标的评价第62-63页
 7.1 仪器的测试结果第62页
 7.2 仪器的性能指标的评价第62-63页
8 结论与进一步研究的问题第63-65页
 8.1 结论第63-64页
 8.2 进一步研究的问题第64-65页
参考文献第65-67页
英文摘要第67页

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