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水蓄冷空调蓄水池温度场监测系统的设计与实现

摘要第8-10页
Abstract第10页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 温度测量技术的发展现状第13-15页
    1.3 研究的主要内容第15-16页
    1.4 论文的章节安排第16-18页
第二章 系统的总体设计第18-32页
    2.1 大温差自然分层水蓄冷空调系统简介第18-20页
        2.1.1 自然分层水蓄冷技术的原理第18-19页
        2.1.2 布水器性能对蓄冷效率的影响第19-20页
    2.2 系统的总体架构第20-26页
        2.2.1 主要模块介绍第22-25页
        2.2.2 传感器的布置方案第25-26页
    2.3 单总线测温系统介绍第26-31页
        2.3.1 单总线测温系统的硬件结构第26-27页
        2.3.2 单总线测温系统的执行序列第27-29页
        2.3.3 单总线信号第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 温度采集站点的相关设计第32-45页
    3.1 DS18B20的64位ROM编码的读取第32-33页
        3.1.1 DS18B20序列号的搜索算法第32-33页
        3.1.2 DS18B20序列号读取方案的选择第33页
    3.2 接口电路的设计第33-37页
        3.2.1 单总线驱动电路第34-35页
        3.2.2 DS18B20防水探头内部进水后的测温实验第35-36页
        3.2.3 接口电路的设计与应用效果测试第36-37页
    3.3 温度采集的软件实现第37-43页
        3.3.1 Arduino IDE简介第37-38页
        3.3.2 下位机温度采集程序设计第38-43页
    3.4 串口转以太网设备对温度数据的转发第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 上位机软件设计第45-58页
    4.1 上位机与温度采集站点的通信第45-46页
    4.2 温度场三维监测界面的设计第46-54页
        4.2.1 使用数据插值方法获得各测温面上的温度估计值第46-51页
        4.2.2 温度数据的可视化处理第51-54页
    4.3 其他界面及功能介绍第54-57页
        4.3.1 原始数据显示界面第54-56页
        4.3.2 历史数据查询界面第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 总结第58-60页
参考文献第60-63页
致谢第63-64页
攻读学位期间取得的学术成果第64-65页
学位论文评阅及答辩情况表第65页

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