【摘 要】
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我国水资源从总量上来说是一个大国,约占世界水资源总量的6%;但是人均占有量却只有世界平均水平的1/4,是名副其实的水资源贫乏国家之一。因此,节约用水对我国来说更具有现实意义。此外,随着目前全世界范围水资源危机、水污染和水浪费等一系列问题日益凸显,对水流量的实时监控计量就显得尤为重要。因此,流量检测技术不可或缺。并且节约用水离不开流量检测技术的支持,涡轮式的流量测量技术精确度高,可重复性好,并且更适
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我国水资源从总量上来说是一个大国,约占世界水资源总量的6%;但是人均占有量却只有世界平均水平的1/4,是名副其实的水资源贫乏国家之一。因此,节约用水对我国来说更具有现实意义。此外,随着目前全世界范围水资源危机、水污染和水浪费等一系列问题日益凸显,对水流量的实时监控计量就显得尤为重要。因此,流量检测技术不可或缺。并且节约用水离不开流量检测技术的支持,涡轮式的流量测量技术精确度高,可重复性好,并且更适于对洁净的介质进行测量,被广泛应用于水流量测量领域内,实现对其瞬时流量和累积流量的测量。本文开篇首先对课
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随着电子技术、计算机技术水平的不断提高,便携式γ能谱仪正朝着数字化方向发展。伴随着性能更加优良的微处理器的出现,也为嵌入式实时操作系统在便携式γ能谱仪中的应用提供了条件。便携式数字化γ能谱仪是嵌入式系统与算法的结合体,本论文在数字多道主板的基础上,另行设计了主控电路,搭建了FPGA+双MCU的谱仪硬件平台,并将嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅲ应用于系统软件开发中,设计了多任务结构的γ能谱仪系统软件
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随着我国经济的快速发展,人民的生活水平得到显著提高,天然气在工业领域广泛使用,同时也走进千家万户的生活。但是,近年来可燃性气体由于使用不规范以及产品质量问题,导致天然气泄漏引起气体中毒和爆炸的事件频发。因此,针对目前的气体检测,本文提出混合气体检测系统这一课题研究。针对气体检测,传统的检测方法主要是利用单个气体传感器配合多台仪器仪表;而基于传感器阵列的电子鼻由于结构复杂、价格昂贵难以普及;低性能单
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随着光谱分析技术的迅速发展,人们对于原子发射光谱仪的需求不断增加。其中,基于光栅分光原理的电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasm,ICP)单道扫描型原子发射光谱仪因其具有定性分析、可任意选择谱线等优点受到了大家的广泛关注。但该技术长期被某些国家垄断,价格和维护费用昂贵,为了方便国内用户,急需开展这方面的研究工作。论文主要对ICP单道扫描型光谱仪下位机硬件电路和固件进行
高速光谱采集系统是信号与信息处理系统的重要组成部分,随着红外成像技术的飞速发展,人们对红外采集系统的采集速度和精度的要求也越来越高,对高速光谱仪采集系统研究的重要性日益凸显。而要解决高分辨率、高精度等问题,对电路设计、高速ADC技术指标、电路抗干扰性能等要求必然会提高。因此,本论文提出的一种基于FPGA的高速光谱仪技术应运而生。FPGA灵活的配置与验证设计方法,并且可以实现软件无法实现的完全同步控
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温度监测系统,是在一定环境下对被测对象的温度进行实时监测的系统,性能良好的温度监测系统需具有测量,实时显示,网络通信和存储等功能,能够让工作人员快速调整设备的温度参数。它同样可以用于军事领域,对设备进行高低温试验,需要对高低温试验箱进行温度监测。本课题针对目前温度监测系统中存在测量精度低,监测点数少等问题,设计了一套监测高低温箱的配套系统,通过获取有关数据来评价高低温变化对设备的安全性,完整性和性