双相液气检测涡街流量计的研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
·课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
·课题背景 | 第8-9页 |
·研究意义 | 第9页 |
·涡街流量计的研究现状 | 第9-12页 |
·国内外涡街流量计检测系统研究现状 | 第9-11页 |
·嵌入式Linux系统在涡街流量计检测系统的应用 | 第11-12页 |
·本文研究的主要内容 | 第12-13页 |
·本章小结 | 第13-14页 |
2 系统总体设计原理及方案 | 第14-21页 |
·双相液气检测涡街流量计系统原理 | 第14-15页 |
·系统设计的原则及性能指标 | 第15-16页 |
·系统的设计要求 | 第15页 |
·系统的性能指标 | 第15-16页 |
·系统结构的设计方案 | 第16-20页 |
·总体设计思路 | 第16页 |
·硬件设计方案 | 第16-19页 |
·软件设计方案 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
3 涡街信号的算法处理及研究 | 第21-40页 |
·基于卡门涡街频率值的流量算法 | 第21-28页 |
·卡门涡街及流量计算 | 第21-23页 |
·仪表系数K值分析 | 第23-24页 |
·涡街传感器的原理及分类 | 第24-27页 |
·涡街信号中的干扰 | 第27-28页 |
·流量稳定算法 | 第28-33页 |
·过零点算法原理及算术平均数滤波法 | 第28-30页 |
·滑动窗口滤波算法 | 第30-33页 |
·基于不同工况下流体流量的温压补偿 | 第33-39页 |
·被测流体为液体 | 第34页 |
·管道内温度和压力的检测与稳定 | 第34-35页 |
·干燥气体的温压补偿 | 第35-36页 |
·饱和蒸汽和过热蒸汽的判别 | 第36-37页 |
·饱和蒸汽的温压补偿 | 第37-38页 |
·过热蒸汽的温压补偿 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
4 系统硬件设计与实现 | 第40-55页 |
·系统核心处理器及开发平台的选取 | 第40-41页 |
·系统硬件电源设计 | 第41-45页 |
·220V到5V板上供电电压 | 第41-43页 |
·5V到板上供电电源系统 | 第43-45页 |
·信号调理电路设计 | 第45-51页 |
·差分电荷放大电路 | 第45-47页 |
·电压放大电路 | 第47-48页 |
·抗混叠滤波和限幅设计 | 第48-49页 |
·施密特整形电路设计 | 第49-51页 |
·信号调理板与系统开发平台接口处理 | 第51页 |
·系统硬件的抗干扰设计 | 第51-54页 |
·电磁兼容技术简要概述 | 第51-52页 |
·电源线与地线的处理 | 第52-53页 |
·PCB的设计 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
5 系统软件设计与实现 | 第55-74页 |
·软件设计分析 | 第55-57页 |
·软件设计的原则 | 第55-56页 |
·系统总体功能分析 | 第56-57页 |
·嵌入式Linux系统开发平台 | 第57-62页 |
·Linux操作系统简述 | 第57-58页 |
·Linux开发环境的建立 | 第58-61页 |
·Linux操作系统内核移植 | 第61-62页 |
·相关硬件设备驱动编程 | 第62-67页 |
·涡街信号计数驱动 | 第62-64页 |
·温度和压力A/D采集驱动 | 第64-67页 |
·基于Qt Creator的应用程序开发 | 第67-73页 |
·了解Qt Creator | 第67-69页 |
·涡街流量检测流程 | 第69页 |
·温压和压力值A/D采集标定 | 第69-71页 |
·软件运行结果 | 第71-72页 |
·存储部分设计 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
6 调试与验证 | 第74-81页 |
·硬件调试 | 第74-76页 |
·涡街流量测试验证实验 | 第76-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
7 结论与展望 | 第81-82页 |
·结论 | 第81页 |
·展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-88页 |
附录A | 第88-89页 |
附录B | 第89-90页 |
附录C | 第90页 |