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低功耗超声波热量表的研制

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-13页
   ·课题研究背景及应用意义第10-11页
   ·国内外热量表的行业现状及发展趋势第11页
   ·本课题主要研究工作及内容安排第11-12页
   ·本章小结第12-13页
第二章 超声波热量表的基本原理第13-21页
   ·热量计量原理及数学模型第13-15页
     ·热量计量原理第13-14页
     ·热量计量数学模型第14-15页
   ·流量测量原理第15-18页
     ·流量测量的方法第15-16页
     ·流量测量数学模型第16-18页
   ·温度测量原理第18-20页
     ·温度测量第18页
     ·温度测量的方法第18-20页
   ·本章小结第20-21页
第三章 超声波热量表的总体设计第21-33页
   ·超声波热量表系统设计概述第21页
   ·系统设计思想第21-24页
     ·系统总体框架第22-23页
     ·系统设计的关键问题分析第23-24页
   ·TDC-GP21 测量原理第24-27页
     ·TDC-GP21 的结构和测量原理第24-25页
     ·TDC-GP21 的测量方式第25-26页
     ·TDC-GP21 的温度测量单元第26-27页
   ·超声波换能器第27-31页
     ·超声波换能器原理第27-28页
     ·PPS 外壳超声波换能器第28-29页
     ·超声波换能器的安装方式第29-31页
   ·温度传感器第31-32页
     ·常用的温度传感器介绍第31页
     ·温度传感器的选择第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第四章 超声波热量表硬件系统设计第33-60页
   ·硬件系统总体设计第33页
   ·MCU 的选型及外围电路设计第33-36页
     ·MCU 的选择第33-34页
     ·MSP430F449 的优点第34-35页
     ·微处理器时钟电路的设计第35-36页
     ·电源的连接第36页
   ·TDC-GP21 测量电路设计第36-40页
     ·TDC-GP21 的引脚定义与功能特性第36-38页
     ·TDC-GP21 的电源设计第38页
     ·TDC-GP21 的时钟电路设计第38-39页
     ·TDC-GP21 的测温电路设计第39-40页
   ·信号调理电路设计第40-47页
     ·选频放大电路设计第40-43页
     ·峰值保持采样电路设计第43-45页
     ·自动增益控制电路设计第45-47页
   ·转换开关电路设计第47-48页
   ·实时时钟电路设计第48-49页
   ·M-BUS 传输电路设计第49-53页
     ·M-BUS 远程抄表系统第49-50页
     ·M-BUS 接口硬件设计第50-53页
   ·JTAG 接口设计第53页
   ·液晶显示器的设计第53-55页
   ·电源电路的设计第55-58页
   ·按键电路的设计第58-59页
     ·查询按键的设计第58页
     ·复位按键的设计第58-59页
   ·PCB 的设计第59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 超声波热量表软件系统设计第60-75页
   ·软件开发环境第60页
   ·编程方法第60-61页
   ·软件系统总体设计方案第61-63页
   ·子程序模块设计第63-74页
     ·系统初始化模块第63页
     ·计算模块第63页
     ·参数处理模块第63-66页
     ·流量测量模块第66-67页
     ·温度测量模块第67-68页
     ·电压监控模块第68页
     ·实时时钟模块第68-69页
     ·通讯模块第69-71页
     ·液晶驱动模块第71-72页
     ·按键模块第72-74页
   ·本章小结第74-75页
第六章 样机测试和验证分析第75-80页
   ·计量性能要求第75-76页
   ·软硬件调试第76-77页
   ·系统验证测试第77-79页
     ·系统测试第77页
     ·流量传感器测试第77-78页
     ·温度传感器测试第78页
     ·功耗测试第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第七章 结论与展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-84页
附录第84-86页

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