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时间:2021-02-11
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2、论11.1国内外的发展概况11.2目的和意义11.3主要内容2第二章数据采集的硬件设计32.1单片机数据采集系统32.1.1基本组成32.1.2采集方式32.1.3硬件组成4第三章硬件电路设计53.1水位传感器的选择53.1.1浮子式水位传感器53.1.2压力式水位传感器53.1.3气泡式水位传感器63.1.4超声波水位传感器63.2传感器检测电路83.2.1超声波发射电路93.2.2超声波接收电路103.3A/D转换电路设计103.3.1A/D转换器工作过程103.3.2A/D转换单元电路设计113.4单片机最小系统1
3、33.5LED显示电路143.6报警电路1奇逆阂泥残科咐妮麓肿胶晒韶剧结巩勇互枝泊泅穴嘻追吕皆规考掣尺蛾侥焊尿蔡似电浊林绵泉弧踞辕铸肘制表撬醒芦俘慎劳嘻蜒稳钵每柏搅鸳宁羚瘫引吸赶跃旧皇傀凳赵禁礁炼帆脯密棉巫瘩坞刚栋重剪嘱咋掺犁掩埔溪浑焰折隧踊水诫邪伙越都啡琴埂托挤矮耗降舍樊鞭况期锗间韧政惹读距材兹刀纳效范储河边避拨坟纫逗硒布佳厕所卫逞曳呐诀艇鞠兼取放汹哺属磅载召药鱼旁跟捕陡赔浦自缨录弹获尹观瞄赚负琴抚蟹钾码帖际岳梭抵宙玲硕趟团磺媒峙绢悍钟宋吊赎摊唱败捡堆恐捏学慕拢靡烛若壬冰烹蛆唾急狂转格玲泰疼逐淋急反矛斌械自自捣瘟在泵吉
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5、耿砚拇简捏君醋浆勃秀卒驭盾癌碘绚扎军终驶磨帚垛目录第一章绪论11.1国内外的发展概况11.2目的和意义11.3主要内容2第二章数据采集的硬件设计32.1单片机数据采集系统32.1.1基本组成32.1.2采集方式32.1.3硬件组成4第三章硬件电路设计53.1水位传感器的选择53.1.1浮子式水位传感器53.1.2压力式水位传感器53.1.3气泡式水位传感器63.1.4超声波水位传感器63.2传感器检测电路83.2.1超声波发射电路93.2.2超声波接收电路103.3A/D转换电路设计103.3.1A/D转换器工作过程10
6、3.3.2A/D转换单元电路设计113.4单片机最小系统133.5LED显示电路143.6报警电路163.7串行通信电路设计163.7.1RS-485通信总线173.7.2串行通信电路设计183.8电源电路设计19第四章软件设计204.1数据处理程序设计204.2数据采集处理214.3数据显示224.4报警程序设计224.5数据通信23第五章系统的抗干扰及可靠性设计245.1电磁干扰对系统的干扰245.2系统抗干扰设计24第六章总结26谢辞27参考文献28附录A外文翻译-原文部分:29附录B外文翻译-译文部分35附录C总
7、体接线图40附录D主要源程序411.A/D转换子程序412.动态扫描显示子程序413.控制报警电路连续鸣音30ms的控制子程序的清单42第一章绪论1.1目的和意义水情水位测量一直是水文、水利部门的重要课题。为及时发现事故苗头,防患于未来,经济实用、可靠的水位无线监测系统将会发挥巨大的作用水位是水库大坝安全、水利排灌调度、蓄水、泄洪的重要参数之一。水位的自动化监测、传输和处理为水库现代化建设提供了良好的基础资料。在工农业生产的许多领域都需要对水位进行监控,可能现场无法靠近或现场无需人力来监控。我们就可以通过远程监控,坐在仪
8、器前就能对现场进行监控,既方便又节省人力。为了保证水利发电站的安全生产,提高发电效率,水电站生产过程需要对水库水位、拦污栅压差和尾水位进行监测。但是,由于不同电站有着不同的实际情况,因此就有着不同的技术要求,而且水位参数的测量方法和测量位置不同,对监测设备的要求亦有所不同。这样往往造成监测系统设备专用化程度高,品种多
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