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1绪论
1.1课题的研究背景[1][2][3][4][5]
1.2国内外应变仪现状[6]
1.3本文工作简介
2系统总体设计
2.1硬件部分
2.2软件部分
3应变仪测量电桥
3.1引言[2][7][8]
3.2测量电桥
3.3测量电桥自动调零电路的设计[2][9]
3.3.1测量电桥调零的工作原理
3.3.2调零电路的设计
3.3.3软件编制
3.4测量电桥的标定[2]
3.4.1并联大电阻法
3.4.2电桥标定法
3.4.3电桥标定电路的实现
3.4.4标定电桥电路设计
3.5桥源电压的设计[10]
3.5.1程控电源的实现原理
3.5.2串行输入D/A转换器MAX539
3.5.3基准电压MX873
3.5.4可程控电源的接口设计
3.5.5恒压/流源电路的输出扩展
3.5.6电源切换
3.5.7软件编制
3.6本章小结
4信号调理电路
4.1引言
4.2放大电路的设计[1]
4.2.1接口电路
4.3滤波电路的设计[12][13][14][15][16]
4.3.1可程控的低通滤波器
4.3.2分频器的设计
4.3.3分频器的实现原理
4.3.4分频比可调分频器的实现
4.3.5程控滤波器的实现
4.4放大器自动调零
4.4.1工作原理
4.4.2 X9312[17]
4.4.3接口电路
4.5本章小结
5单片机系统设计
5.1单片机系统时钟和复位电路设计[18][19][20]
5.1.1时钟
5.1.2复位电路
5.2系统电源设计[21][22][2]
5.3单片机系统数据存储器及接口扩展电路设计[18][19]
5.4.数据采集[18][23][24][25]
5.4.1采样/保持器(T/H)
5.4.2模/数(A/D)转换器
5.4.3 A/D转换器与单片机接口电路及其软件设计
5.5单片机串口通讯[26][27][28]
5.6本章小结
6蓝牙通信
6.1引言
6.2蓝牙技术概述[29][30]
6.2.1技术特点
6.2.2协议结构
6.3蓝牙通信的实现[30][31]
6.3.1蓝牙通信模型
6.3.2 HCI接口
6.3.3蓝牙模块JINOU3263
6.3.4通信电路的实现
6.4软件的编制
6.4.1单片机通信软件编制[32][33]
6.4.2上位机软件编制[27][34]
6.5本章小结
结束语
致谢
参考文献
附图A:电路原理图总图