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    氣體流量檢測
    資料類別
       電子電工畢業(yè)論文(設計)
    課程(專業(yè))
      電子信息科學與技術(shù)
    關鍵詞
      超聲波|流量計
    適用年級
      大學
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    文件格式

      word
    文件大小
      443K
    發(fā)布時間
      2009-01-22 23:58:00
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    下載次數(shù)
      3
    發(fā)布人   kj008
     內(nèi)容簡介:     畢業(yè)設計 氣體流量檢測,共35頁,16098字
       目 錄
       摘 要
       Abstract
       第一章 緒論
       1.1 課題的研究背景及意義
       1.2國內(nèi)外研究歷史及現(xiàn)狀
       1.3本系統(tǒng)概述
       第二章 流量信號檢測原理
       2.1 超聲波傳感器
       2.1.1 超聲波簡介
       2.1.2 超聲波傳感器的結(jié)構(gòu)與工作原理
       2.1.3 超聲波傳感器的選擇
       2.2 超聲波測量氣體原理
       2.2.1 氣體流速檢測方法
       2.2.2 流量計算方程
       2.2.3 超聲波傳感器的安裝
       第三章 系統(tǒng)硬件電路設計
       3.1 概述
       3.2 單片機的選擇
       3.2.1 ATMEL51單片機概述
       3.2.2 單片機引腳說明
       3.2.3 ATMEL51單片機的存儲器
       3.2.4 堆棧指針SP(Stack Pointer)
       3.2.5 單片機的中斷源
       3.2.6 中斷處理
       3.3 A/D轉(zhuǎn)換器的選擇
       3.3.1 A/D轉(zhuǎn)換器的分類及類型
       3.3.2 A/D轉(zhuǎn)換器的性能指標
       3.3.3 ADC與CPU的接口電路
       3.4 硬件設計
       3.4.1 輸入信號
       3.4.2 輸出信號
       3.4.3 控制部分
       3.4.4 顯示部分
       3.5 后向通道的設計
       3.5.1后向通道的特點
       3.5.2后向通道的結(jié)構(gòu)
       3.5.3后向通道應解決的問題
       第四章 軟件設計
       5.1 軟件設計概述
       5.1.1 程序設計的基本方法
       5.1.2 程序的分類
       5.2程序流程圖
       5.2.1 單片機主程序流程圖
       5.2.2 單片機通信子程序流程圖
       5.2.3 單片機采集子程序流程圖
       5.2.4 制冷子程序流程圖
       5.2.5單片機A/D轉(zhuǎn)換流程圖
       第五章 抗干擾技術(shù)
       5.1 硬件措施
       5.1.1模擬量輸入回路抗干擾措施
       5.2.2長線傳輸?shù)目骨_措施
       5.2 軟件措施
       5.2.1 插入NOP 指令
       5.2.2設置軟件陷阱
       5.2.3設置看門狗
       第六章 結(jié)論
       致 謝
       參 考 文 獻
      
       摘 要
       隨著國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展,冶金、化工等各部門對氣體大流量的精確測量要求日益迫切,以達到進一步實現(xiàn)節(jié)能、安全生產(chǎn)及控制污染等目的。為了滿足氣體流量測量不斷提高的要求,超聲波技術(shù)被應用于氣體流量檢測,于是國際上就出現(xiàn)了一種新興的氣體流量儀表--超聲波氣體流量計。超聲波氣體流量計是通過測量超聲波脈沖沿順、逆流兩個方向上聲傳播時間不同來測量氣體的流速和流量的新技術(shù)。由于它對流體無阻力,無壓力損失,受流體物理性質(zhì)限制少,以及使用簡單等特點,備受業(yè)界關注,具有很大的前景。根據(jù)本課題的特點,文中提出了適用于超聲波氣體流量計的高精度數(shù)字計時電路設計,計時精度可以達到0.25% ,通過89c51設計實現(xiàn):系統(tǒng)硬件電路為微控制器89c51結(jié)構(gòu),微控制器是整個系統(tǒng)的控制核心,89c51內(nèi)部集成了系統(tǒng)中的大部分數(shù)字電路,這種結(jié)構(gòu)設計思想大大簡化了系統(tǒng)硬件電路的復雜性,增強了系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性;本系統(tǒng)的數(shù)字電路采用柔性化設計,具有良好的硬件可升級性,改變89c51配置電路中存儲器中的程序即可改變系統(tǒng)中的部分硬件電路。本系統(tǒng)使用的傳感器為發(fā)射接收型超聲波傳感器,發(fā)射超聲波的中心頻率為125KHz。超聲波傳感器采用單聲道方式,z型安裝于DN150管道上,聲道與氣體流動方向之間的夾角為45°。系統(tǒng)通過頻差法方式對管道內(nèi)氣體平均流速進行側(cè)量,基本上消除了溫度變化對系統(tǒng)流速測量帶來的影響。模擬電路主要用于超聲波發(fā)射、接收與處理,是硬件電路設計的重要組成部分。模擬電路整體上采用模塊化設計,每個模塊需要實現(xiàn)各自的功能,有很強的抗干擾能力。其次,每個模塊與相鄰模塊之間有可靠的接口設計,保證模擬信號的可靠傳輸。綜合測試結(jié)果滿足系統(tǒng)設計要求,且精度高、抗擾性高、價格低廉、操作方便、運行穩(wěn)定可靠。
       關鍵字:超聲波、流量計、單片機、氣體、累積流量、瞬時流量

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