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平面阵列式电磁传感器转移阻抗测量技术研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·课题来源和研究意义第10-12页
     ·课题的来源第10页
     ·课题的研究意义第10-12页
   ·阵列涡流检测技术第12-13页
     ·涡流检测技术发展历程第12页
     ·阵列涡流检测研究现状第12-13页
   ·阻抗测量技术研究现状第13-15页
     ·阻抗测量方法第13-14页
     ·阻抗测量仪器第14-15页
   ·论文的主要内容和结构安排第15-16页
   ·本章小结第16-17页
第二章 整周期采样数字锁定检测技术第17-27页
   ·微弱正弦信号的检测第17页
   ·锁定放大器第17-20页
     ·锁定放大器基本原理第17-18页
     ·正交矢量锁定放大器第18-19页
     ·模拟锁定放大器的局限性及数字锁定放大的优势第19-20页
   ·整周期数字锁定检测技术第20-26页
     ·数字锁定的基本原理第20-21页
     ·数字锁定的频率特性第21-23页
     ·数字锁定的噪声特性第23-25页
     ·数字锁定的混频干扰特性第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 阻抗测量系统硬件电路设计第27-38页
   ·系统总体方案第27-28页
   ·平面阵列式电磁传感器第28-32页
     ·基本构成第28-29页
     ·工作原理第29-30页
     ·传感器工作频率的选择第30页
     ·转移阻抗的基本特性第30-32页
   ·硬件电路设计第32-37页
     ·激励信号产生电路第32-33页
     ·信号调理电路第33-34页
     ·数据采集与处理电路第34-37页
   ·本章小结第37-38页
第四章 多通道阻抗同步测量的FPGA实现第38-43页
   ·多通道阻抗同步测量的FPGA总体方案第38-40页
     ·FPGA的结构特征及并行处理优势第38页
     ·FPGA实现方案第38-40页
   ·基于FPGA的数字锁定实现方案第40-42页
     ·直接数字频率合成原理第40-41页
     ·数字锁定的实现第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第五章 系统测试结果第43-50页
   ·实验系统和实验步骤第43-46页
     ·实验系统的建立第43-46页
     ·实验步骤第46页
   ·测试数据分析第46-49页
     ·不同工作条件下的阻抗测量结果第46-48页
     ·数据分析第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第六章 总结与展望第50-52页
   ·总结第50页
   ·展望第50-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-57页
作者在学期间取得的学术成果第57页

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