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 |