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基于Hart协议智能差压变送器的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
1 绪论第10-13页
 引言第10页
 1.1 现场总线技术简介第10-11页
 1.2 HART协议第11页
 1.3 智能变送器的发展现状第11-12页
 1.4 手持操作器第12页
 本章小结第12-13页
2 HART协议及HART现场仪表第13-23页
 2.1 HART协议特点第13页
 2.2 HART协议结构模型第13-17页
  2.2.1 物理层第14页
  2.2.2 数据链路层第14-17页
  2.2.3 应用层第17页
 2.3 HART现场仪表第17-19页
  2.3.1 HART现场仪表特点第17-18页
  2.3.2 HART现场仪表组成原理第18-19页
 2.4 设备描述(DD)第19-23页
  2.4.1 设备描述语言及设备描述第19-20页
  2.4.2 创建设备描述第20-21页
  2.4.3 使用设备描述第21-22页
  2.4.4 设备描述配置第22页
  本章小结第22-23页
3 智能差压变送器第23-47页
 3.1 智能变送器第23-26页
  3.1.1 智能变送器的功能和特点第23-25页
  3.1.2 智能变送器的分类第25-26页
 3.2 差压变送器的现状和进展第26-28页
  3.2.1 概述第26页
  3.2.2 DPT市场规模第26-27页
  3.2.3 应用领域第27页
  3.2.4 发展动向第27-28页
 3.3 智能差压变送器的工作原理第28-30页
 3.4 智能压力变送器的误差修正第30-31页
  3.4.1 影响变送器精度的因素第30页
  3.4.2 温度和静压误差的解决措施第30-31页
  3.4.3 应用中面临的问题第31页
 3.5 电容式压力变送器线性补偿电路分析第31-38页
  3.5.1 补偿电路原理第31-38页
  3.5.2 补偿范围的扩展第38页
 3.6 智能压力变送器数据融合技术分析第38-42页
  3.6.1 理论基础第38页
  3.6.2 曲面拟合法基本原理第38-40页
  3.6.3 硬件设计第40页
  3.6.4 软件设计第40页
  3.6.5 测试结果第40-42页
 3.7 智能压力变送器的功耗第42-43页
  3.7.1 功耗问题的提出第42页
  3.7.2 解决的途径第42-43页
 3.8 压力变送器自动测试的实现第43-47页
  3.8.1 系统原理介绍第43-44页
  3.8.2 硬件实现第44-45页
  3.8.3 软件实现第45-46页
  本章小结第46-47页
4 电容式智能压力变送器第47-56页
 4.1 HBCC/HBYC系列智能差压/压力变送器简介第47页
 4.2 工作原理第47-50页
  4.2.1 传感器工作原理第47-48页
  4.2.2 压力变送器硬件工作原理第48-49页
  4.2.3 软件功能描述第49-50页
 4.3 HBCC/HBYC系列智能差压/压力变送器技术性能第50-52页
  4.3.1 功能规范第50-51页
  4.3.2 性能规范第51-52页
 4.4 软件设计总体方案第52-56页
  4.4.1 电路工作原理第52页
  4.4.2 软件体系结构第52-53页
  4.4.3 存储器分配第53页
  4.4.4 软件可靠设计第53-54页
  4.4.5 主要程序设计第54-55页
  本章小结第55-56页
结论第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-59页
附录第59-68页
 A程序流程图第59-65页
  A1主程序流程图第59-60页
  A2指令接收程序框图第60-64页
  A3应用层程序框图第64-65页
 B部分原程序第65-68页
  B1主程序片段--初始化部分第65-66页
  B2读/写EEPROM子程序第66-68页

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