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低功耗气体超声流量计的研制

致谢第5-6页
摘要第6-7页
abstract第7页
1 绪论第15-27页
    1.1 课题研究背景与意义第15-18页
        1.1.1 流量计的分类与比较第15-17页
        1.1.2 研究意义第17-18页
    1.2 气体超声流量计概述第18-25页
        1.2.1 发展与现状第18-19页
        1.2.2 研究方法第19-25页
    1.3 课题研究内容与创新点第25-27页
        1.3.1 研究内容第25-26页
        1.3.2 创新点第26-27页
2 总体方案设计第27-32页
    2.1 系统时间与流量测量原理第27-29页
        2.1.1 系统时间测量原理第27-28页
        2.1.2 自动补偿的流量测量方法第28-29页
    2.2 一次仪表设计第29-30页
    2.3 系统硬件总体设计第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
3 硬件电路设计第32-52页
    3.1 硬件电路概述第32页
    3.2 核心控制器的设计第32-33页
    3.3 顺逆流时间测量电路第33-36页
    3.4 超声波激励电路设计第36-40页
    3.5 超声波信号调理电路设计第40-47页
    3.6 峰值保持电路第47-48页
    3.7 人机交互电路第48-51页
        3.7.1 按键与显示电路第48-49页
        3.7.2 RS485通讯电路第49-50页
        3.7.3 脉冲输出电路第50-51页
    3.8 电源电路第51页
    3.9 本章小结第51-52页
4 系统软件设计第52-63页
    4.1 系统软件总体设计第52-53页
    4.2 系统初始化第53-54页
    4.3 时间测量程序设计第54-56页
    4.4 数字自增益控制程序第56-57页
    4.5 软件滤波程序第57-59页
        4.5.1 信号范围门滤波第57-58页
        4.5.2 中值滤波第58-59页
    4.6 流量计算程序第59-60页
    4.7 人机交互程序第60-62页
    4.8 本章小结第62-63页
5 实验研究与数据分析第63-79页
    5.1 实验平台介绍第63-64页
    5.2 实验研究与数据分析第64-74页
        5.2.1 脉冲激励数与脉冲激励电压实验第64-67页
        5.2.2 静态时差实验第67-69页
        5.2.3 流量实验与数据分析第69-73页
        5.2.4 功耗测量第73-74页
    5.3 不确定度分析第74-78页
        5.3.1 不确定度评定方法第74-76页
        5.3.2 不确定度评定第76-78页
    5.4 本章小结第78-79页
6 总结与展望第79-81页
    6.1 全文总结第79页
    6.2 展望第79-81页
参考文献第81-84页
作者简介第84页

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