便携式燕麦含水率测量仪的研制

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小杂粮泛指燕麦、甜荞、苦荞、小扁豆、豇豆等小宗的杂类作物,其营养价值高,还含有特殊营养素,是重要的营养保健食品,更是种植业结构调整的特色作物,必不可少。小杂粮的含水率检测对于其资源的高效利用具有重要的意义。传统的含水率测定方法主要采用烘干法,虽然该方法测量结果稳定、精度高,但在需要快速现场测量小杂粮含水率的场合存在限制。同时现有含水率检测的仪器设备较少,主要引进日本的产品且成本较高。为此,开发一种精度良好的便携式含水率测量仪是十分必要。本文在目前农产品含水率检测方法的基础上,以燕麦为小杂粮代表并考虑温度等影响因素,基于电容法设计了小杂粮含水率检测仪,通过试验建立了电容与主要影响因素的关系模型,成功开发制作出了低成本、测量快速准确的便携式含水率测量仪。主要的研究内容和结论有:(1)设计了测量仪的硬件系统。本系统采用平行极板式电容传感器,以8位单片机AT89S52为核心,并采用CAV444电容转电压芯片,融合电容检测电路、温度检测电路、A/D转换电路、单片机控制电路、键盘输入电路、液晶显示电路、程序下载电路和锂电池充电电源电路,实现测量仪的硬件功能。(2)采用单片机C51语言编写了测量仪的软件系统。包括主程序、A/D转换子程序、温度采集子程序、液晶显示子程序、以及含水率计算子程序。(3)采用Altium Designer软件设计了测量仪的硬件原理图,制作PCB板,焊接贴片元器件,进行软硬件系统联合调试,并对各检测模块性能进行检验。结果表明,测量仪运行良好,电容检测范围20pF-160pF,温度绝对测量误差小于±0.9℃;锂电池充电3h充满后,可以连续使用大概2.5h,完全能够满足仪器便携性和日常工作时间要求。(4)采用ProE软件设计了基于检测电容的小杂粮含水率检测仪的外壳,进行3D整体设计,并结合PCB板尺寸最终成功完成了一体式小杂粮含水率测量仪的制作。(5)以燕麦小杂粮为研究对象,在含水率12.64%-20.73%、温度为5-45℃的范围内,通过大量的试验和数据分析,探明温度和含水率对电容的影响,建立了电容与温度和含水率之间的关系模型,检验模型的线性相关系数R2=0.9897。并研究检验了所设计含水率测量仪的检测范围和检测精度。结果表明,与烘干法相比,本文所设计的含水率测量仪含水率的绝对测量误差为±1.5%,检测的响应时间小于5s。
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究的目的和意义第10-12页
        1.1.1 小杂粮简介第10页
        1.1.2 小杂粮重要的开发利用价值第10-11页
        1.1.3 研究的目的意义第11-12页
    1.2 粮食介电特性与含水率检测的研究第12-15页
        1.2.1 小杂粮等粮食的介电特性第12页
        1.2.2 小杂粮介电特性等效模型第12-13页
        1.2.3 粮食等农产品含水率检测方法第13-14页
        1.2.4 影响电容法含水率检测精度的因素第14-15页
    1.3 基于电容法检测含水率的研究现状第15-17页
        1.3.1 国内外电容法在农产品含水率检测中的研究与应用第15-16页
        1.3.2 含水率测量仪的研究现状第16-17页
    1.4 研究内容和技术路线第17-19页
        1.4.1 主要研究内容第17-18页
        1.4.2 技术路线第18-19页
第二章 燕麦含水率测量仪硬件系统的设计第19-37页
    2.1 测量仪硬件系统的整体设计第19页
    2.2 测量仪硬件系统模块的设计第19-33页
        2.2.1 电容转电压芯片CAV444介绍第20-24页
        2.2.2 电容检测及处理模块的设计第24-25页
        2.2.3 温度检测模块的设计第25-26页
        2.2.4 A/D转换模块的设计第26-28页
        2.2.5 键盘输入模块的设计第28页
        2.2.6 液晶显示模块的设计第28-29页
        2.2.7 锂电池供电电源模块的设计第29-31页
        2.2.8 单片机控制模块的设计第31-33页
        2.2.9 程序下载模块的设计第33页
    2.3 测量仪PCB板的设计第33-35页
    2.4 测量仪的整体外观设计第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 燕麦含水率测量仪软件系统的设计第37-48页
    3.1 系统主程序的设计第37-38页
    3.2 系统子程序的设计第38-44页
        3.2.1 A/D转换子程序的设计第38-39页
        3.2.2 温度采集子程序的设计第39-41页
        3.2.3 按键识别子程序的设计第41-42页
        3.2.4 液晶显示子程序的设计第42-43页
        3.2.5 含水率计算子程序的设计第43-44页
    3.3 测量仪各功能模块性能测试第44-47页
        3.3.1 电容检测及处理模块性能测试第44-46页
        3.3.2 锂电池充电模块性能检测第46页
        3.3.3 温度检测模块性能测试第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 燕麦的电容性质与主要影响因素的关系第48-55页
    4.1 燕麦电容值与主要影响因素的试验研究第48-51页
        4.1.1 试验材料与设备第48页
        4.1.2 试验方法第48-50页
        4.1.3 试验步骤第50页
        4.1.4 试验结果分析第50-51页
    4.2 含水率检测模型的建立与检验第51-52页
        4.2.1 含水率检测模型的建立分析第51-52页
        4.2.2 含水率检测模型的检验第52页
    4.3 含水率检测性能的检验第52-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第五章 结论与展望第55-57页
    5.1 结论第55页
    5.2 展望第55-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-62页
作者简介第62页
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