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水质检测中pH值测试仪的研究与实现

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1. 绪论第12-18页
    1.1 课题的研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
    1.3 课题研究的主要内容与创新第15-16页
    1.4 论文的组织与安排第16-18页
2. PH值测试仪的原理分析第18-33页
    2.1 溶液的酸碱性第18页
    2.2 pH值的测量方法第18-21页
        2.2.1 pH试纸法第19页
        2.2.2 酸碱电位滴定法第19页
        2.2.3 光纤pH检测法第19-20页
        2.2.4 离子选择性电极测定法第20-21页
    2.3 电位法测量原理第21-22页
    2.4 pH电极传感器的选择第22-24页
    2.5 温度补偿第24-26页
        2.5.1 自动温度补偿办法第25-26页
    2.6 两点自动校准第26-29页
        2.6.1 两点校准基本原理第27-28页
        2.6.2 两点校准方法的改进第28-29页
    2.7 误差分析第29-32页
        2.7.1 标准溶液对pH测量的影响第29页
        2.7.2 pH电极探头对pH测量的影响第29-30页
        2.7.3 测量温度对pH测量的影响第30-31页
        2.7.4 被测溶液对传感器电极的影响第31页
        2.7.5 操作方法对传感器电极的影响第31-32页
    2.8 本章小结第32-33页
3. 水质检测中PH测试仪硬件系统的具体设计第33-48页
    3.1 水质检测中pH测试仪硬件系统的整体设计第33-34页
    3.2 微处理芯片的选择第34-35页
    3.3 各个硬件模块电路设计第35-46页
        3.3.1 电源模块的设计第35-37页
        3.3.2 信号调理电路的设计第37-40页
        3.3.3 温度采集模块的设计第40-41页
        3.3.4 PWM加热模块的设计第41-42页
        3.3.5 通信模块的设计第42-45页
        3.3.6 JTAG模块的设计第45-46页
    3.4 硬件抗干扰措施第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
4. 水质检测中PH测试仪的软件设计与实现第48-64页
    4.1 pH测试仪开发环境和编程语言第48-50页
        4.1.1 mVision5开发环境第48-49页
        4.1.2 C编程语言第49-50页
    4.2 系统软件总体设计第50-51页
    4.3 各个功能模块应用程序设计第51-63页
        4.3.1 GPIO口模式配置第51页
        4.3.2 A/D转换第51-53页
        4.3.3 温度采集程序设计第53-56页
        4.3.4 基于PID算法的PWM温度控制程序设计第56-60页
        4.3.5 串口通信程序设计第60-61页
        4.3.6 FLASH存储的读写第61-63页
    4.4 本章小结第63-64页
5. 试验数据及结果第64-69页
    5.1 pH测试仪软硬件调试第64-66页
    5.2 pH值测量部分试验数据第66-69页
        5.2.1 pH值测量的稳定性试验第66-67页
        5.2.2 温度补偿前后数据对比第67-68页
        5.2.3 pH值测试准确度分析第68-69页
6. 总结与展望第69-71页
    6.1 课题研究设计总结第69-70页
    6.2 待改进的问题与展望第70-71页
参考文献第71-74页
附录 1第74-75页
附录 2第75-76页
致谢第76页

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