嵌入式检测仪及水中油含量检测技术研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
前言 | 第7-14页 |
第一章 系统测量的基本理论及基本模型 | 第14-19页 |
·测量模型建立 | 第14-15页 |
·系统设计的理论基础 | 第14页 |
·系统测量模型 | 第14-15页 |
·关键问题及解决方案 | 第15-16页 |
·入射光选择 | 第15页 |
·浓度限制 | 第15页 |
·均匀萃取液 | 第15-16页 |
·背景吸收 | 第16页 |
·抑制测量误差 | 第16页 |
·系统结构图 | 第16-17页 |
·系统处理流程 | 第17-19页 |
第二章 系统测量的RBFNN模型 | 第19-25页 |
·RBFNN简介 | 第19-20页 |
·建立RBFNN模型 | 第20页 |
·RBFNN学习算法 | 第20-22页 |
·RBF中心确定 | 第20-21页 |
·RBFNN权阵确定 | 第21页 |
·网络计算 | 第21-22页 |
·实现RBFNN模型 | 第22-23页 |
·RBFNN学习 | 第22-23页 |
·目标系统的RBFNN计算 | 第23页 |
·模型测试 | 第23-25页 |
第三章 系统硬件的设计与实现 | 第25-44页 |
·开发工具简介 | 第25-26页 |
·Protel | 第25页 |
·C51 | 第25-26页 |
·关键技术与思想 | 第26-28页 |
·层次式电路设计 | 第26页 |
·硬件抽象层 | 第26-27页 |
·C51与A51混合编程 | 第27-28页 |
·总体设计 | 第28-29页 |
·详细设计 | 第29-42页 |
·数据采集子系统 | 第29-34页 |
·控制器子系统 | 第34-36页 |
·I/O子系统 | 第36-39页 |
·看门狗子系统 | 第39-40页 |
·片选信号发生子系统 | 第40-42页 |
·硬件测试 | 第42页 |
·系统HAL的组织 | 第42-44页 |
第四章 系统软件的设计与实现 | 第44-58页 |
·RTOS应用概述 | 第44-46页 |
·单片机的RTOS应用现状 | 第44页 |
·嵌入式应用中引入RTOS的意义 | 第44-45页 |
·RTOS应用的关键问题 | 第45-46页 |
·软件系统开发平台及工具简介 | 第46-49页 |
·RTX51Tiny | 第46-49页 |
·μVision2 | 第49页 |
·嵌入式系统软件开发流程 | 第49-50页 |
·需求分析 | 第50-52页 |
·初步分析 | 第50-51页 |
·创建数据流模型 | 第51页 |
·创建控制流模型 | 第51-52页 |
·概要设计 | 第52-53页 |
·系统功能模块划分 | 第52-53页 |
·系统任务划分 | 第53页 |
·详细设计 | 第53-56页 |
·任务调度 | 第54-55页 |
·关键模块设计 | 第55-56页 |
·编码 | 第56-58页 |
·任务编号约定 | 第56-57页 |
·关键功能的编码实现 | 第57-58页 |
第五章 系统电磁兼容性分析与设计 | 第58-64页 |
·电磁兼容性定义 | 第58页 |
·干扰的分类 | 第58-59页 |
·干扰的传输途径 | 第59-60页 |
·干扰的耦和方式 | 第59页 |
·噪声形成干扰的三要素 | 第59-60页 |
·水中油含量检测仪的抗干扰设计 | 第60-64页 |
·数据采集模块的抗干扰设计 | 第60-61页 |
·电磁阀控制电路的抗干扰设计 | 第61页 |
·接地技术 | 第61-62页 |
·供电系统的抗干扰设计 | 第62-64页 |
结束语 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
附录 读研期间发表的论文 | 第68页 |