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基于超声波相位差法的无线甲烷报警器设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 课题相关领域发展状况第11-13页
    1.3 课题来源及主要研究内容第13-15页
第2章 无线甲烷报警器设计方案及原理第15-26页
    2.1 设计要求第15页
    2.2 总体设计方案第15-16页
    2.3 超声波传感器浓度检测原理第16-21页
        2.3.1 超声波传感器原理第16-18页
        2.3.2 超声波传感器的性能指标第18页
        2.3.3 超声波相位差法甲烷浓度测量原理第18-21页
    2.4 无线通信方案选择第21-24页
        2.4.1 ZigBee组网技术第22-23页
        2.4.2 蓝牙通信技术第23页
        2.4.3 GPRS无线数据传输技术第23-24页
        2.4.4 WiFi通信技术第24页
    2.5 本章小结第24-26页
第3章 无线甲烷报警器硬件电路设计第26-39页
    3.1 检测模块设计第26-36页
        3.1.1 单片机最小系统及其外围电路第26-29页
        3.1.2 电源模块电路第29-31页
        3.1.3 传感器驱动电路第31-32页
        3.1.4 信号接收处理电路第32-36页
    3.2 无线通信模块设计第36-38页
        3.2.1 WiFi模块CPU第36-37页
        3.2.2 WiFi模块接口电路第37页
        3.2.3 WiFi模块程序下载接口电路第37-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第4章 无线甲烷报警器软件设计第39-50页
    4.1 软件设计概述第39页
    4.2 主程序设计第39-41页
    4.3 数据处理程序设计第41-42页
    4.4 标定程序设计第42-43页
    4.5 红外遥控解码程序设计第43-44页
    4.6 温度测量程序设计第44-45页
    4.7 WiFi模块与检测模块数据传输程序设计第45-46页
    4.8 远程监控服务程序设计第46-49页
        4.8.1 PC端监测服务器选择第46-48页
        4.8.2 安卓端监测APP设计第48-49页
    4.9 本章小结第49-50页
第5章 系统调试与测试第50-54页
    5.1 系统调试第50-52页
    5.2 测试实验及结果分析第52-53页
    5.3 本章小结第53-54页
结论第54-56页
参考文献第56-60页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第60-61页
致谢第61页

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