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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

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