高精度双钳相位伏安表校准装置研发
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第11-13页 |
1.1.1 研究的背景 | 第11-12页 |
1.1.2 双钳相位伏安表校准装置发展现状 | 第12-13页 |
1.2 测量原理介绍 | 第13-15页 |
1.2.1 交流电压测量原理 | 第13-14页 |
1.2.2 交流电流测量原理 | 第14-15页 |
1.2.3 相位测量原理 | 第15页 |
1.3 主要研究工作及论文内容和结构 | 第15-18页 |
1.3.1 主要研究工作 | 第15-16页 |
1.3.2 论文内容和结构 | 第16-18页 |
第二章 方案选取及方案设计思想 | 第18-26页 |
2.1 高精度双钳相位伏安表校准装置的技术指标 | 第18-19页 |
2.2 系统的总体方案规划 | 第19页 |
2.3 各模块方案选择与论证 | 第19-22页 |
2.3.1 控制模块 | 第19-20页 |
2.3.2 量程自动转换模块 | 第20页 |
2.3.3 A/D转换模块 | 第20-21页 |
2.3.4 显示模块 | 第21页 |
2.3.5 通信模块 | 第21-22页 |
2.4 单片机的选择 | 第22-23页 |
2.4.1 单片机的选择 | 第22页 |
2.4.2 单片机简要介绍 | 第22-23页 |
2.5 模数转换芯片的选取 | 第23-24页 |
2.6 蜂鸣器的选取 | 第24页 |
2.7 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 系统硬件设计 | 第26-36页 |
3.1 单片机的电路设计 | 第26-28页 |
3.1.1 复位电路的设计 | 第26页 |
3.1.2 晶振电路的设计 | 第26-27页 |
3.1.3 稳压电路的设计 | 第27页 |
3.1.4 蜂鸣器驱动电路的设计 | 第27-28页 |
3.1.5 单片机最小系统的设计 | 第28页 |
3.2 交流电压测量电路的设计 | 第28-29页 |
3.3 相位测量电路的设计 | 第29-32页 |
3.3.1 电压比较器LM339工作原理 | 第30-31页 |
3.3.2 JK触发器的原理介绍 | 第31页 |
3.3.3 鉴相器电路的设计 | 第31-32页 |
3.4 通信模块 | 第32-33页 |
3.4.1 单片机与外部PC机通信原理概述 | 第32页 |
3.4.2 串口通信的设计 | 第32-33页 |
3.5 量程自动转换模块的设计 | 第33-34页 |
3.5.1 电路设计总体要求 | 第33页 |
3.5.2 原理设计 | 第33-34页 |
3.6 显示电路的设计 | 第34-35页 |
3.7 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 系统软件设计 | 第36-47页 |
4.1 总体方案设计说明 | 第36页 |
4.2 系统软件设计原则 | 第36页 |
4.3 编程软件简介 | 第36-39页 |
4.4 系统主程序的设计 | 第39-43页 |
4.4.1 A/D转换程序的设计 | 第40-41页 |
4.4.2 数字滤波器的设计 | 第41-42页 |
4.4.3 量程自动转换的设计 | 第42-43页 |
4.5 单片机系统程序设计 | 第43-44页 |
4.5.1 单片机延迟程序的编写 | 第43-44页 |
4.6 蜂鸣器程序的编写 | 第44-46页 |
4.6.1 蜂鸣器中发声的原理 | 第44页 |
4.6.2 蜂鸣器程序的编写 | 第44-45页 |
4.6.3 数据采集程序的编写 | 第45-46页 |
4.7 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 系统测试 | 第47-51页 |
5.1 系统调试分析 | 第47-48页 |
5.2 硬件焊接 | 第48页 |
5.3 系统调试 | 第48-49页 |
5.3.1 硬件调试 | 第48-49页 |
5.3.2 软件调试 | 第49页 |
5.4 调试故障及原因分析 | 第49-50页 |
5.5 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 双钳相位伏安表校准装置不确定度分析 | 第51-60页 |
6.1 概述 | 第52-53页 |
6.1.1 测量方法 | 第52页 |
6.1.2 计量标准 | 第52-53页 |
6.1.3 被测对象 | 第53页 |
6.2 交流电压示值校准不确定度分析 | 第53-55页 |
6.2.1 数学模型 | 第53页 |
6.2.2 不确定度传播率 | 第53页 |
6.2.3 被校表电压示值分辨力的不确定度分量 | 第53页 |
6.2.4 测量重复性的不确定度分量 | 第53-54页 |
6.2.5 标准器电压准确度的不确定度分量 | 第54页 |
6.2.6 主要标准不确定度分量汇总表 | 第54页 |
6.2.7 合成标准不确定度 | 第54-55页 |
6.2.8 扩展不确定度 | 第55页 |
6.3 交流电流示值校准不确定度分析 | 第55-57页 |
6.3.1 数学模型 | 第55页 |
6.3.2 不确定度传播率 | 第55页 |
6.3.3 被校表电流示值分辨力的不确定度分量 | 第55页 |
6.3.4 测量重复性的不确定度分量 | 第55-56页 |
6.3.5 标准器电流准确度的不确定度分量 | 第56页 |
6.3.6 主要标准不确定度分量汇总表 | 第56-57页 |
6.3.7 合成标准不确定度 | 第57页 |
6.3.8 扩展不确定度 | 第57页 |
6.4 相位示值校准不确定度分析 | 第57-59页 |
6.4.1 数学模型 | 第57页 |
6.4.2 不确定度传播率 | 第57页 |
6.4.3 被校表相位示值分辨力的不确定度分量 | 第57-58页 |
6.4.4 测量重复性的不确定度分量 | 第58页 |
6.4.5 标准器相位准确度的不确定度分量 | 第58页 |
6.4.6 主要标准不确定度分量汇总表 | 第58-59页 |
6.4.7 合成标准不确定度 | 第59页 |
6.4.8 扩展不确定度 | 第59页 |
6.5 不确定度汇总 | 第59页 |
6.6 本章小结 | 第59-60页 |
第七章 结论与展望 | 第60-61页 |
7.1 结论 | 第60页 |
7.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附件 | 第65页 |