基于容栅的线位移测量系统设计 - 图文 联系客服

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重庆理工大学毕业论文

6总结

以上为容栅位移传感器的设计思路过程。经过多次的反复思考与分析,对电路的工作原理及微量位移测量功能更为深刻,同时提高了整体设计能力与及对电路的分析能力。.经过此设计,基本完成了设计任务的要求。就设计的硬件角度而言,操作原理相对简单。

在硬件电路方面,较为细致的解析了各个独立元件的选择依据,对各元件的数据选择方面进行了较为全面的表述。就放大电路而言,由于在整个设计过程中,涉及的都是弱电信号的处理,因此在处理中需要采用非线性较好,温漂小,电压漂移值小。于是在放大电路中选择AD620集成芯片作为仪用放大器。因为AD620集成芯片是一款低成本、高精度、底失调电压和低失调漂移的仪表放大器。在信号处理过程中要将连续信号转换成脉冲信号,于是需要过零比较器LM339将其变换成为方波信号,最后通过微分电路整形成为尖脉冲信号。其中微分电路的设计原理可参看光栅位移传感器的微分电路部分。在最后涉及到的数显部分,需要运用到常规的芯片LPC2138驱动LCD显示测量数据。

由于该设计无法进行相关的实物测试和数据分析,因此毕业设计论文相关知识概总具有一定的局限性。但从硬件电路的设计原理是较为合理的。在软件设计方面,采用通用的数字显示程序功能。因此,创新性空间很大,同时也是敦促自身进一步学习编写较为复杂程序的提醒。但我相信在以后的学习、工作中,我会继续保持学习的热情和动力,力争取得更大的进步。

综上所述,本设计虽然能够实现容栅位移传感器测量的功能,但在硬件上优化选择有待进一步考究,使成本更低;在软件方面也需要完善,使数显数据和操作过程进一步人机融合,达到自动纠错的高层次智能化。

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致谢

通过此次毕业设计的亲身系统设计与动手制作,使我的理论知识体系和实践能力得到充分融合,受益匪浅,体会致深!

作为一名工科学生,具备良好的专业素养是重要的生存技能。就我个人所涉及的毕业设计题目为容栅线位移传感器测量系统,主要考察对传感器的设计原理的学习和软件程序的编写的锻炼。就需要较为扎实的专业基础知识作为支撑。在大学四年的学习时光使我具备了一定的专业背景。为此,本次的毕业设计除了对自身专业知识的检验以外,同时也是对我们以后从事相关工作的一次经验的积累。

在经过短短的一学期的毕业设计时间段里,独立完成一项事情使我学有所思。完成好一项任务,就需要充分做好任务要求和任务计划流程以及任务中的各个重要环节。总之,做事情的时候需要瞻前顾后,做事的时候多动动脑子,考虑尽量周全。一旦出现问题不能解决的,需及时向指导老师虚心请教。同时需要主动去查阅相关知识点的参考文献,为解决问题做好充分的理论基础。在独立完成毕业设计的过程中,也体会到学海无涯的感受。无论是学习还是工作,时刻提醒我们学习的重要性。时间是证明思想的很好标准。一切以行动为指导方针,以学习作为以后发展的前进方向。

总之,毕业设计不但能够有效的检验我们的专业能力,最重要的是让我们学会去独立思考问题,圆满解决困难的有效方式。同时为不久的我们步入纷繁复杂的社会奠定较好的思想基础。

以上是我在老师的指导过程中的一些学习心得和感悟。从接受课题到完成毕业设计论文,衷心的感谢我的指导老师邢德周老师给予的耐心指导和热情帮助,尤其在课题设计的前期准备阶段和本人设计阶段,导师提出许多宝贵的设计意见,在最后的修改阶段老师在百忙之中抽出时间为我们提供了必要的帮助,这样使得我们得以顺利的完成毕业设计开发工作,在短暂的一学期里,老师渊博的知识,敏锐的思路和实事求是的工作作风给我留下了深刻的印象,这将使得我终身受益,谨此向老师表示衷心的感谢和崇高的敬意。

然后还要感谢大学几年来所有的老师,为我们打下了扎实的电子专业知识基础,同时还要感谢所有同学和校友,正是因为有了你们的支持和鼓励。此次毕业设计才会顺利完成。

最后感谢母校—重庆理工大学对我的大力栽培。

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参考文献

[1] 袁希光.传感器手册.北京:国防工业出版社,1986 [2] 李科杰.传感技术.北京:北京理工大学出版社.1989 [3] 南航.北航合编.传感器原理.北京:国防工业出版社,1980 [4] 涨幅学编著.传感器电子学.北京:国防工业出版社,1991

[5] 刘慧杉、刘玉刚编.测试技术.北京:北京航空航天大学出版社,1989 [6] 王邵纯主编.自动检测技术。北京:冶金工业出版社,1985 [7] 谭祖根、李忠德编著.检测自动化.北京:机械工业出版社,1989 [8] 程道喜等编著.传感器的信号处理及接口.北京:人民邮电出版社,1986 [9] 蒋焕文,孙续编著.电子测量.北京:中国计量出版社,1983

[10] 李楚,郑宏才主编.位移,长度,角度及转速传感器.武汉:湖北科技技术出版社,1986

[11] 马文,倪德林,徐科军.梳齿形电容式传感器最优化设计方法.仪器仪表学报,1987

[12] 李永敏.数字化测试技术—模拟信号调理、数据转换及采集技术[M].北京:航空工业出版社,1987

[13] 周慈航.单片机应用程序设计技术(修订版).北京:北京航空航天大学出版社,2003

[14] 陈泽进.模拟电子线路基础[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1994 [15] 康华光.电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,1988

[16] 吕俊芳.传感器接口与检测仪器电路[M].北京:北京航空航天大学出版社,1994

[17] 刘大茂.智能仪器(单片机应用设计).北京:机械工业出版社,1998 [18] 秦威等.基于实时时钟芯片与LCD屏的万年历的设计.云南大学学报(自然科学版). 2009.31 (S2):171-174

[19] T.Someya,J.Small,P.Kim,C.Nuckolls.J.T.Yardley.Alcohol vapor sensorsbased on single-walled carbon nanotube field effect transistors[M].Nano Letters.2003

[20] M.Penza et al.Alcohol detection using carbon nanotubes acoustic and optical sensors[M].Applied Physics Letters. 2004

[21] F.Rettig,R.Moos.Direct thermoelectric gas sensors Design aspects and first gas sensors[M].Sens Actuators B. 2007

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附录1《74LS192》

74LS192是双时钟方式的十进制可逆计数器。(bcd,二进制),下面我们介绍74ls192引脚图,74ls192功能表等资料。

CPU为加计数时钟输入端,CPD为减计数时钟输入端。 LD为预置输入控制端,异步预置。

CR为复位输入端,高电平有效,异步清除。 CO为进位输出:1001状态后负脉冲输出, BO为借位输出:0000状态后负脉冲输出。

74ls192引脚图

74ls192功能表: