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铂热电阻在线检测方法的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
1 绪论第9-11页
   ·概述第9-10页
   ·课题意义第10-11页
2 系统数学模型建立第11-22页
   ·铂电阻介绍第11-13页
     ·铂电阻技术指标~[27]第11-12页
     ·测温误差第12页
     ·响应时间第12页
     ·自热误差第12-13页
     ·长期稳定性第13页
   ·误差源分析第13-17页
     ·铂电阻自热效应影响第13-15页
     ·热电势影响第15-16页
     ·导线电阻影响第16-17页
     ·插入深度影响第17页
   ·数学模型建立第17-22页
3 系统整体方案设计第22-31页
   ·现在已存在的方案第22-26页
     ·常用测温电路第22-23页
     ·二线制第23页
     ·三线制第23-24页
     ·四线制第24-25页
     ·具体应用第25-26页
   ·方案比较第26-28页
   ·系统方案确定第28-31页
     ·接线方法第28页
     ·铂电阻自动检测系统的组成及功能第28-31页
4 硬件电路构成第31-42页
   ·传感器第31页
   ·信号调理电路设计第31页
   ·电源设计部分第31-32页
   ·数据采集电路设计第32-40页
     ·概述第32-33页
     ·硬件发展现状第33-34页
     ·ADUC824介绍第34-39页
     ·电压采集部分第39-40页
   ·机构动作控制电路设计第40-41页
   ·通讯接口第41-42页
5 系统软件设计第42-59页
   ·数据采集软件设计第45-49页
   ·单片机与PC机通讯第49-56页
     ·TCOMM组件简介第50-51页
     ·软件编制第51-56页
   ·数据处理软件编制第56-59页
6 实验数据处理及误差分析第59-65页
   ·实验平台构成第59页
   ·硬件精度分析第59-62页
     ·数据采集误差分析及标定第59-60页
     ·误差的减小与消除第60-62页
   ·软件误差分析第62-63页
   ·数据误差分析第63页
   ·抗干扰措施第63-65页
7 试验结果评价及展望第65-68页
   ·结果分析第65页
   ·总结第65-68页
     ·铂电阻测试总结第65-66页
     ·提高精度措施总结第66-68页
结束语第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-72页
附录1: WZP型铂热电阻(PT100) 分度特性表R=100欧姆第72-74页
发表论文情况第74页

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