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基于dsPIC和MCGS的COD在线监测仪的设计与实现 |
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论文目录 |
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摘要 | 第6-7页 | ABSTRACT | 第7-8页 | 第一章 绪论 | 第9-19页 | 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 | 1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 | 1.2.1 国外COD在线监测技术 | 第10-13页 | 1.2.2 国内COD在线监测技术 | 第13-15页 | 1.2.3 数字控制技术的发展 | 第15页 | 1.2.4 组态软件的发展现状 | 第15-17页 | 1.3 论文研究的内容 | 第17-19页 | 第二章 COD检测方法分析 | 第19-25页 | 2.1 COD检测方法分类 | 第19页 | 2.2 标准方法 | 第19-22页 | 2.2.1 消解方法的改进 | 第20-21页 | 2.2.2 测定方法的改进 | 第21-22页 | 2.3 间接测定方法 | 第22-23页 | 2.4 检测方法的选择 | 第23-25页 | 第三章 COD监测仪总体设计 | 第25-35页 | 3.1 系统总体结构 | 第25-26页 | 3.2 计量系统设计 | 第26-28页 | 3.3 消解系统设计 | 第28-31页 | 3.3.1 光电检测模块 | 第29-30页 | 3.3.2 温度控制模块 | 第30-31页 | 3.4 dsPIC控制系统设计 | 第31-33页 | 3.5 触摸屏的介绍 | 第33-35页 | 第四章 dsPIC控制系统硬件设计 | 第35-47页 | 4.1 dsPIC最小系统介绍 | 第35-38页 | 4.1.1 dsPIC的内部结构 | 第35-36页 | 4.1.2 dsPIC33FJ256GP506A芯片及引脚 | 第36-38页 | 4.2 电源电路设计 | 第38-40页 | 4.2.1 电源隔离电路设计 | 第38-39页 | 4.2.2 3.3V直流电源设计 | 第39页 | 4.2.3 20mA恒流源电路设计 | 第39-40页 | 4.3 信号输入/输出电路设计 | 第40-42页 | 4.3.1 数字信号输出电路设计 | 第40-41页 | 4.3.2 模拟信号采集电路设计 | 第41-42页 | 4.4 通信接口电路设计 | 第42-45页 | 4.4.1 RS-232接口电路设计 | 第42-43页 | 4.4.2 RS-485接口电路设计 | 第43-44页 | 4.4.3 4-20mA模拟通讯口电路设计 | 第44页 | 4.4.4 USB接口电路设计 | 第44-45页 | 4.5 PCB板设计中的抗干扰措施 | 第45-47页 | 4.5.1 抑制电源线和地线阻抗噪声 | 第45-46页 | 4.5.2 印刷电路板的布线原则 | 第46-47页 | 第五章 COD监测仪软件系统设计 | 第47-73页 | 5.1 系统软件总体设计 | 第47-50页 | 5.1.1 系统软件功能框图 | 第47-48页 | 5.1.2 Modbus通信协议 | 第48-50页 | 5.2 控制系统程序设计 | 第50-59页 | 5.2.1 MPLAB集成开发环境简介 | 第50-52页 | 5.2.2 程序结构和实现方法 | 第52-54页 | 5.2.3 自动检测程序设计 | 第54-55页 | 5.2.4 温控程序设计 | 第55-58页 | 5.2.5 通信程序设计 | 第58-59页 | 5.3 触摸屏应用程序设计 | 第59-71页 | 5.3.1 MCGS组态软件 | 第59-62页 | 5.3.2 主控窗口设计 | 第62页 | 5.3.3 设备窗口设计 | 第62-63页 | 5.3.4 用户窗口设计 | 第63-69页 | 5.3.5 运行策略设计 | 第69-70页 | 5.3.6 实时数据库设计 | 第70-71页 | 5.4 COD监测仪软件系统调试 | 第71-73页 | 第六章 实验数据分析 | 第73-78页 | 6.1 COD值的标定 | 第73-75页 | 6.1.1 最小二乘法直线拟合算法 | 第73-74页 | 6.1.2 数据处理程序的设计 | 第74-75页 | 6.2 COD监测仪性能测试 | 第75-78页 | 6.2.1 基本误差测定 | 第75-76页 | 6.2.2 重复性误差测定 | 第76-78页 | 第七章 总结与展望 | 第78-80页 | 7.1 总结 | 第78-79页 | 7.2 展望 | 第79-80页 | 参考文献 | 第80-84页 | 致谢 | 第84-85页 | 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第85-86页 | 附录A 主要电路图 | 第86-87页 | 附录B 部分源程序 | 第87-92页 |
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