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 |