首页--工业技术论文--冶金工业论文--冶金机械、冶金生产自动化论文--炼铁机械与生产自动化论文--炼铁生产自动化论文--高炉自动控制论文

基于S12单片机的高炉煤气CO含量激光检测系统

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 本文研究的背景和意义第8-9页
    1.2 高炉煤气中CO检测手段的现状第9-11页
    1.3 本论文所研究的内容和论文组织结构第11-13页
第二章 光谱吸收型激光传感技术的理论与原理第13-17页
    2.1 气体分子光谱吸收理论第13页
    2.2 比尔朗伯特原理与其与气体浓度的关系第13-17页
第三章 高炉煤气检测系统设计第17-48页
    3.1 CO 吸收谱线、光源和光电探测器的选择第18-19页
    3.2 系统发射单元原理及硬件设计第19-32页
        3.2.1 信号发生与光源驱动电路第20-23页
            3.2.1.1 直流偏置电路第20-21页
            3.2.1.2 扫描三角波电路第21-22页
            3.2.1.3 调制正弦波电路第22-23页
            3.2.1.4 光源驱动电路第23页
        3.2.2 光源温控与波长锁定系统设计第23-26页
            3.2.2.1 二次谐波与光源中心波长的对应关系第24-25页
            3.2.2.2 锁定控制原理第25页
            3.2.2.3 温控电路第25-26页
        3.2.3 通讯模块设计第26-29页
            3.2.3.1 4-20mA 浓度信号输出第26-28页
            3.2.3.2 RS232 转 RS485 通讯第28-29页
        3.2.4 数据采集模块设计第29-32页
            3.2.4.1 基于LTC1867 的四个重要参量的采样电路第30-31页
            3.2.4.2 待测气体的4-20mA 温度和压力采集第31-32页
    3.3 接收单元原理及硬件设计第32-38页
        3.3.1 前置放大与带通滤波设计第33页
        3.3.2 倍频与锁相电路设计第33-36页
        3.3.3 相敏检测电路设计第36-38页
    3.4 人机交互界面设计第38-45页
        3.4.1 交互系统组成与功能第39-42页
            3.4.1.1 存储单元第39-40页
            3.4.1.2 系统时钟第40-41页
            3.4.1.3 液晶显示第41-42页
        3.4.2 与主控制器的通讯第42-43页
        3.4.3 防爆按键设计与实现第43-45页
    3.5 检测系统软件设计第45-48页
        3.5.1 主控单元软件设计第45-46页
        3.5.2 人机交互界面软件设计第46-48页
第四章 实验及结果分析第48-54页
    4.1 待测气体压力与温度对二次谐波比值的影响第49-52页
        4.1.1 待测气体压力与二次谐波比值的关系第49-51页
        4.1.2 待测气体温度与二次谐波比值的关系第51-52页
    4.2 浓度值的线性修正第52页
    4.3 浓度反演试验第52-54页
第五章 总结与展望第54-56页
参考文献第56-58页
附录:攻读硕士学位期间发表的论文第58-59页
致谢第59-60页
详细摘要第60-64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:铸造起重机主梁疲劳寿命研究
下一篇:两级曝气生物滤池处理生活污水试验研究