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(定稿)瘦细双锁头锯齿型肯特卸扣技术改造项目实施计划方案1

要进行下次采样,估算计算液面位置,因此对测量精度的影响很大。如果设定值太小,容易产生误判断设置值若设置过大,又会影响测量准确度。因此要根据实际情况,选择恰当的测量范围的设定值,根据的文献资料可以知道电容传感器的范围在之间才能达到最理想的测量结果。结论全自动水塔控制监测系统,改变了传统检测方式它结合了当今先进的研究成果优化了以前信号检测端,提出了种方便可行的水位检测与控制系统设计方案。根据课题设计内容和要求,在完成研究工作的过程中,本论文主要取得了下研究成果要根据实际应用环境选择特殊的传感器,它安装方便,结构简单,这种结构更加符合工程力学要求,可以十分方便地安装在水塔顶盖上,既不影响水塔的正常工作,又能深入容器内,有效地测量出水位的实时变化,而且这种传感器制作工艺不复杂,具有极高的实用性。基于已设计的电容式液位传感器,采用电容电压转换集体电路对这个设计带来很大的方便信号转换电路,将电容式液位传感器看做个电容接入到集成电路中,那么水位化值与液位传感器的电容值呈定的函数关系,又根据理论计算可知,液位高度与传感器电容值也成定的函数关系,那么经转换之后的电压信号与液位高度之间就会有个函数关系。在大量实验数据的基础上,这个函数关系就可以得到了。采用电磁阀控制管道液体的进出,并用电磁继电器控制电磁阀的工作,从而很方便地对水塔的水位高低进行控制,实现了液体进出过程的全面自动化。采用了单片机作为检测与控制核心,通过软件编程实现对电压信号的采集分析和处理,同时它也控制着电磁继电器的开闭。另外显示电路电路,方便了操作者直观地观测数据和修改参数。在以上条件的基础上,搭建了试验平台,在水中进行了系列的实验,实验结果证明,该系统在的测量范围内,测量的精确度还是比较高的,而且能够动态地检测与控制液位,能够满足水塔水位的实时监测的需要,设计成果的可靠性得到了验证。虽然本设计从理论上达到了最初的设计任务与要求,但是由于仿真软件元件库缺少个最重要的电容传感器转换芯片,所以无法直观的看到水位因为电容的变化而变化。但我可以确保这个设计是真实可行的,我查阅了大量的文献资料,这些足以证实我的设计能够达到毕业设计要求。这个仿真仅仅是在理想环境下测量水位,如果真正运用到现实中,他可能存在些无法避免的误差信号转换芯片必须在定的条件下工作才能达到理想的的结果传感器电容大小必须在个范围之内才能保持转换电压的线性输出,否则就应该进行非线性校正其他些硬件的原因。希望在之后缓冲单元清零时显示缓冲单元地址时加判断是否到不到,转返回到则显示缓冲单元清零恢复现场加程序十位数送十位数占高四位个位数占低四位加十进制调整全值暂存中屏蔽十位数,取出各位数个位值送显示缓冲单元,取出十位数使十位数占低四位十位值送显示缓冲单元十位数缓冲单元清零个位数缓冲单元清零延时程序延时的显示代码的显示代码的显示代码灭的显示代码数码管最高位恢复现场结束图显示程序流程图中断服务程序流程图开始保护现场选择寄存器组重置计数初值中断次数减分清零秒加分加秒的设计改进之中能够得到进步解决。参考文献陈学煌,马俊电子自旋共振仪中嵌入单片机测控系统的设计传感器技术王建新,杨世凤,史永江,等系统测试中的软件抗干扰技术国外电子测量技术刘志壮,洪添胜,张文昭,李加念,刑志卿种智能液位检测仪的设计微计算机信息赵青秀,李雅宁激光粒度分析仪及其应用刍议生命科学仪器唐正茂基于的电容式液位传感器信号调理电路研究计量技术,赵新宇,胡建成,杨九如实用稳压电源电路设计自动化技术与应用袁慧,赵四化,武戎微控制器在电容测量中的应用微电子学程卫丹,巴鹏,任希文,欧周华基于充放电原理的电容式液位传感器测量电路的设计数字技术与应用,李蒙基于单片机的实验教学系统天津天津大学精密仪器与光电子工程学院,方映单片机中液晶字符的显示电脑知识与技术,李建新,李跃新构成单片机串行电路湖北大学成人教育学院学报周燕基于的电容式液位传感器设计工矿自动化,刘华昌基于的电磁继电器控制设计低压电器,杜波,李丽娜,吴川与的混合编程长春工业大学学报自然科学版王爱玲,房亚民电容传感器寄生电容干扰的产生原因及消除方法华北科技学院学报,••,致谢时光荏苒,四年的大学生活即将结束。四年的大学生活给予了我很多,使我不断成长,知识不断积累。感谢济南大学各位老师的教导和同学的帮助与交流。这切的积累为我完成本设计做好了铺垫。在此论文撰写过程中,要特别感谢我的导师江海鹰老师的指导与督促,同时感谢他的谅解与包容。江老师对我有很大的帮助,他总是那么有耐心的解答着我提出的任何问题,对于我不能解决的他总是给我传授真确的解决方案,这点使我非常感动。在毕业设计进行的过程中,给予我很多技术支持以及可行性建议,对我的毕业设计的顺利完成起到了很重要的作用。以至我的毕业设计可以在规定的时间内完成,并扩展出很多实用易行的功能。同时,对我的毕业设计论文进行了细致的阅读和指导建议把模拟电压值转换成位二进制数并返回片选,为高阻态此处暂停由完成第个脉冲,起始位,置高第二个脉冲,表示双通道单极性输入第三个脉冲,表示选择通道单片机为准双向口应先写入再读取取消片选,个转换周期结束返回转换结果函数名功能定位写位置变量函数名功能液晶显示个字符变量函数名功能液晶显示个字符串变量民判是否到数码管最高位,是,转否,右移位控码,即左移数码管保存位控码值恢复现场键码处理部分保护现场读,口,取键值取反键值屏蔽口高位保存键值键扫描程序调键处理子程序没有键按下,转去抖动调键处理子程序没有键按下,转中断服务程序保护现场选择当前通用寄存器组为组重置计数初值,送灭的显示代码秒的中断次数减若中断次数不满,返回送的字形代码秒显示缓冲单元地址秒加判断是否到不到,转返回到则显示缓冲单元清零分显示缓冲单元地址分加判断是否到不到,转返回到则显示要根据实际情况,选择合适的筒式传感器电容极板。除此之外,传感器的材料绝缘涂层以及导线的选用,也会对液位测量的精度造成定的影响。图电容水位传感器结构图水位测量范围设定值或称作初始设定值对测量精度的影响也很大。设定值的大小判断清零闭元,站点总金额为元,平均每平方米预算投资为元,平均每个预算投资为元第页共页第四章无线局域网网络安全绪论近年来,无线局域网以它接入速率高,组网灵活,在传输移动数据方面尤其具有得天独厚的优势等特点得以迅速发展。但是,随着无线局域网应用领域的不断拓展,无线局域网受到越来越多的威胁,无线网络不但因为基于传统有线网络架构而受到攻击,还受到基于标准本身的安全问题而受到威胁,其安全问题也越来越受到重视。非法接入无线局域网无线局域网采用公共的电磁波作为载体,而电磁波能够穿越天花板玻璃墙等物体,因此在个无线局域网接入点,的服务区域中,任何个无线客户端包括未授权的客户端都可以接收到此接入点的电磁波信号。也就是说,由于采用电磁波来传输信号,未授权用户在无线局域网相对于有线局域网中窃听或干扰信息就容易得多。所以为了阻止这些非授权用户访问无线局域网络,必须在无线局域网引入全面的安全措施。非法用户的接入基于服务设置标识符防止非法用户接入服务设置标识符是用来标识个网络的名称,以此来区分不同的网络,最多可以有个字符。无线工作站设置了不同的就可以进入不同网络。无线工作站必须提供正确的,与无线访问点的相同,才能访问如果出示的与的不同,那么将拒绝它通过本服务区上网。因此可以认为是个简单的口令,从而提供口令认证机制,阻止非法用户的接入,保障无线局域网的安全。通常由广播出来,例如通过自带的扫描功能可以查看当前区域内的。出于安全考虑,可禁止广播其号,这样无线工作站端就必须主动提供正确的号才能与进行关联。基于无线网卡物理地址过滤防止非法用户接入第页共页由于每个无线工作站的网卡都有惟的物理地址,利用地址阻止未经授权的无限工作站接入。为设置基于地址的访问控制表,确保只有经过注册的设备才能进入网络。因此可以在中手工维护组允许访问的地址列表,实现物理地址过滤。但是地址在理论上可以伪造,因此这也是较低级别的授权认证。物理地址过滤属于硬件认证,而不是用户认证。这种方式要求中的地址列表必需随时更新,目前都是手工操作。如果用户增加,则扩展能力很差,因此只适合于小型网络规模。如果网络中的数量太多,可以使用端口认证技术配合后台的认证服务器,对所有接入用户的身份进行严格认证,杜绝未经授权的用户接入网络,盗用数据或进行破坏。基于防止非法用户接入技术也是用于无线局域网的种增强性网络安全解决方案。当无线工作站与无线访问点关联后,是否可以使用的服务要取决于的认证结果。如果认证通过,则为无线工作站打开这个逻辑端口,否则不允许用户上网。非法的接入无线局域网易于访问和配置简单的特性,增加了无线局域网管理的难度。因为任何人都可以通过自己购买的,不经过授权而连入网络,这就给无线局域网带来很大的安全隐患。基于无线网络的入侵检测系统防止非法接入使用入侵检测系统防止非法的接入主要有两个步骤,即发现非法和清除非法。发现非法是通过分布于网络各处的探测器完成数据包的捕获和解析,它们能迅速地发现所有无线设备的操作,并报告给管理员或系统。当然通过网要进行下次采样,估算计算液面位置,因此对测量精度的影响很大。如果设定值太小,容易产生误判断设置值若设置过大,又会影响测量准确度。因此要根据实际情况,选择恰当的测量范围的设定值,根据的文献资料可以知道电容传感器的范围在之间才能达到最理想的测量结果。结论全自动水塔控制监测系统,改变了传统检测方式它结合了当今先进的研究成果优化了以前信号检测端,提出了种方便可行的水位检测与控制系统设计方案。根据课题设计内容和要求,在完成研究工作的过程中,本论文主要取得了下研究成果要根据实际应用环境选择特殊的传感器,它安装方便,结构简单,这种结构更加符合工程力学要求,可以十分方便地安装在水塔顶盖上,既不影响水塔的正常工作,又能深入容器内,有效地测量出水位的实时变化,而且这种传感器制作工艺不复杂,具有极高的实用性。基于已设计的电容式液位传感器,采用电容电压转换集体电路对这个设计带来很大的方便信号转换电路,将电容式液位传感器看做个电容接入到集成电路中,那么水位化值与液位传感器的电容值呈定的函数关系,又根据理论计算可知,液位高度与传感器电容值也成定的函数关系,那么经转换之后的电压信号与液位高度之间就会有个函数关系。在大量实验数据的基础上,这个函数关系就可以得到了。采用电磁阀控制管道液体的进出,并用电磁继电器控制电磁阀的工作,从而很方便地对水塔的水位高低进行控制,实现了液体进出过程的全面自动化。采用了单片机作为检测与控制核心,通过软件编程实现对电压信号的采集分析和处理,同时它也控制着电磁继电器的开闭。另外显示电路电路,方便了操作者直观地观测数据和修改参数。在以上条件的基础上,搭建了试验平台,在水中进行了系列的实验,实验结果证明,该系统在的测量范围内,测量的精确度还是比较高的,而且能够动态地检测与控制液位,能够满足水塔水位的实时监测的需要,设计成果的可靠性得到了验证。虽然本设计从理论上达到了最初的设计任务与要求,但是由于仿真软件元件库缺少个最重要的电容传感器转换芯片,所以无法直观的看到水位因为电容的变化而变化。但我可以确保这个设计是真实可行的,我查阅了大量的文献资料,这些足以证实我的设计能够达到毕业设计要求。这个仿真仅仅是在理想环境下测量水位,如果真正运用到现实中,他可能存在些无法避免的误差信号转换芯片必须在定的条件下工作才能达到理想的的结果传感器电容大小必须在个范围之内才能保持转换电压的线性输出,否则就应该进行非线性校正其他些硬件的原因。希望在之后缓冲单元清零时显示缓冲单元地址时加判断是否到不到,转返回到则显示缓冲单元清零恢复现场加程序十位数送十位数占高四位个位数占低四位加十进制调整全值暂存中屏蔽十位数,取出各位数个位值送显示缓冲单元,取出十位数使十位数占低四位十位值送显示缓冲单元十位数缓冲单元清零个位数缓冲单元清零延时程序延时的显示代码的显示代码的显示代码灭的显示代码数码管最高位恢复现场结束图显示程序流程图中断服务程序流程图开始保护现场选择寄存器组重置计数初值中断次数减分清零秒加分加秒

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