热式风速传感器设计
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 风速传感器的种类 | 第10-15页 |
1.2.1 机械测量法 | 第11页 |
1.2.2 皮托管测量法 | 第11-12页 |
1.2.3 超声波测量法 | 第12-13页 |
1.2.4 激光多普勒测量法 | 第13页 |
1.2.5 应变式测量法 | 第13-14页 |
1.2.6 热式测量法 | 第14-15页 |
1.3 热式风速传感器国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.4 主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 热式风速传感器设计与仿真基础 | 第18-26页 |
2.1 热式风速传感器的结构与工作原理 | 第18-19页 |
2.1.1 热式风速传感器的结构 | 第18页 |
2.1.2 热式风速传感器的工作原理 | 第18-19页 |
2.2 计算流体动力学简介 | 第19-20页 |
2.3 计算流体动力学的控制方程 | 第20-21页 |
2.4 热量传递的基本方式 | 第21-24页 |
2.4.1 热对流 | 第21-22页 |
2.4.2 热传导(导热) | 第22-23页 |
2.4.3 热辐射 | 第23-24页 |
2.5 计算流体动力学的求解过程 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 热式风速传感器的数值模拟 | 第26-35页 |
3.1 FLUENT的简介及应用 | 第26-27页 |
3.2 热式风速传感器仿真设计 | 第27-31页 |
3.2.1 探头模型建立 | 第27页 |
3.2.2 网格划分 | 第27-30页 |
3.2.3 仿真参数设定 | 第30页 |
3.2.4 残差收敛分析 | 第30-31页 |
3.3 仿真结果分析 | 第31-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 系统硬件方案设计 | 第35-53页 |
4.1 系统总体框图 | 第35页 |
4.2 微处理器的选型 | 第35-36页 |
4.3 微处理器概述 | 第36-37页 |
4.4 STM32最小系统设计 | 第37-41页 |
4.4.1 电源电路 | 第38-39页 |
4.4.2 时钟电路 | 第39-40页 |
4.4.3 复位电路 | 第40-41页 |
4.5 信号采集电路设计 | 第41-44页 |
4.5.1 模数转换器 | 第41-43页 |
4.5.2 温度传感器 | 第43-44页 |
4.5.3 铂电阻的接线方式 | 第44页 |
4.6 恒功率控制电路设计 | 第44-48页 |
4.6.1 恒功率控制模块 | 第45-47页 |
4.6.2 PWM介绍 | 第47页 |
4.6.3 控制模块器件选型 | 第47-48页 |
4.7 串口通信电路设计 | 第48-49页 |
4.8 电机转速测量模块 | 第49-50页 |
4.9 PCB布局布线 | 第50-52页 |
4.10 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 系统软件方案设计 | 第53-67页 |
5.1 主程序软件设计 | 第53-55页 |
5.2 数据采集控制软件设计 | 第55-57页 |
5.3 控制算法 | 第57-62页 |
5.3.1 PID控制原理 | 第58-59页 |
5.3.2 PID算法流程 | 第59页 |
5.3.3 PID调节方法 | 第59-60页 |
5.3.4 PID模式选择 | 第60-62页 |
5.4 上位机显示模块设计 | 第62-66页 |
5.4.1 开发平台简介 | 第62-63页 |
5.4.2 C | 第63-64页 |
5.4.3 数据波形显示 | 第64-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 温漂修正方法与实验结果分析 | 第67-74页 |
6.1 实验装置设计 | 第67-68页 |
6.2 实验结果 | 第68-69页 |
6.3 基于遗传算法的温漂修正方法 | 第69-71页 |
6.3.1 遗传算法介绍 | 第69-70页 |
6.3.2 利用遗传算法求解修正方程 | 第70-71页 |
6.4 热式风速传感器修正结果分析 | 第71-73页 |
6.5 本章小结 | 第73-74页 |
第七章 总结与展望 | 第74-76页 |
7.1 总结 | 第74-75页 |
7.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
作者简介 | 第81页 |