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四声道气体超声波流量计硬件系统研制

致谢第7-8页
摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 气体超声波流量计的特点第17页
    1.2 气体超声波流量计测量原理第17-19页
    1.3 气体超声波流量计组成第19-21页
        1.3.1 一次仪表第19-20页
        1.3.2 二次仪表第20-21页
    1.4 气体超声波流量计国内外研究现状第21-24页
        1.4.1 气体超声波流量国内外产品开发及性能指标第22-23页
        1.4.2 国内外气体超声波流量计硬件系统研制现状第23-24页
    1.5 课题来源及本文主要研究内容第24-27页
第二章 四声道气体超声波流量计方案设计第27-33页
    2.1 系统组成第27-29页
    2.2 工作流程第29-30页
    2.3 设计要点第30-32页
        2.3.1 选通方式第30-31页
        2.3.2 收发方式第31页
        2.3.3 FPGA工作模式第31-32页
        2.3.4 供电电源第32页
    2.4 小结第32-33页
第三章 四声道气体超声波流量计硬件研制第33-58页
    3.1 驱动信号放大电路第33-36页
        3.1.1 电压放大电路第33-34页
        3.1.2 功率放大电路第34-35页
        3.1.3 变压器放大电路第35-36页
    3.2 回波信号调理与放大电路第36-41页
        3.2.1 电压放大电路第36-37页
        3.2.2 带通滤波电路第37-38页
        3.2.3 自增益放大电路第38-39页
        3.2.4 单端转差分电路第39-41页
    3.3 发射/接收通道切换电路第41-44页
        3.3.1 激励信号通道切换电路第42-43页
        3.3.2 回波信号通道切换电路第43-44页
    3.4 高速DAC与高速ADC第44-47页
        3.4.1 高速DAC电路第44-46页
        3.4.2 高速ADC电路第46-47页
    3.5 DSP最小系统第47-49页
        3.5.1 DSP芯片第47-48页
        3.5.2 时钟第48页
        3.5.3 外部看门狗电路第48-49页
        3.5.4 铁电存储器第49页
    3.6 FPGA最小系统第49-51页
        3.6.1 FPGA芯片第49-50页
        3.6.2 时钟第50页
        3.6.3 复位电路第50-51页
    3.7 电源管理模块第51-53页
        3.7.1 EMI滤波电路第51页
        3.7.2 电压转换电路第51-53页
    3.8 串行通信和人机接口第53-54页
    3.9 系统防干扰设计第54-57页
    3.10 本章小结第57-58页
第四章 四声道气体超声波流量计软件设计第58-67页
    4.1 软件组成和工作流程第58-59页
        4.1.1 软件组成第58页
        4.1.2 工作流程第58-59页
    4.2 FPGA软件第59-63页
        4.2.1 FPGA软件组成第59-60页
        4.2.2 各模块功能第60-63页
    4.3 DSP软件第63-66页
        4.3.1 DSP软件组成第63-64页
        4.3.2 各模块功能第64-66页
    4.4.小结第66-67页
第五章 四声道气体超声波流量计调试与实验第67-79页
    5.1 硬件焊接和调试第67-72页
        5.1.1 硬件焊接第67页
        5.1.2 模拟板调试第67-71页
        5.1.3 数字板调试第71-72页
    5.2 实验标定第72-78页
        5.2.1 实验室实验第72-75页
        5.2.2 重庆市计量质量检测研究院标定第75-78页
    5.3 本章小结第78-79页
第六章 总结与展望第79-80页
    6.1 全文工作总结第79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-83页
附录第83-85页
攻读学位期间的学术活动及成果清单第85-86页

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