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基于DSP的时差法气体超声波流量计的设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 课题的研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究历史及现状第9-10页
    1.3 本课题的研究内容及技术方案第10-12页
第二章 超声波流量测量原理第12-16页
    2.1 超声波原理及特性第12页
    2.2 超声波换能器第12-14页
        2.2.1 超声波换能器介绍第12-13页
        2.2.2 超声波换能器的选择第13-14页
    2.3 时差法测量原理第14-16页
第三章 系统硬件设计第16-28页
    3.1 DSP 芯片的选型第16-17页
    3.2 硬件设计框图第17-18页
    3.3 DSP 外围电路设计第18-24页
        3.3.1 DSP 供电部分电路第18页
        3.3.2 I2C 接口电路第18-19页
        3.3.3 按键和液晶显示部分第19-20页
        3.3.4 通信部分第20-22页
        3.3.5 电流 420mA 输出部分第22-24页
            3.3.5.1 利用 PWM 模块实现 DAC 的理论基础第22-23页
            3.3.5.2 数模转换器分辨率及转换误差分析第23-24页
            3.3.5.3 利用 PWM 模块实现 420mA 电流输出实际电路设计第24页
    3.4 超声波发射电路设计第24-26页
    3.5 超声波接收电路设计第26-28页
第四章 算法的理论分析与仿真第28-50页
    4.1 小波变换的基本原理第28-35页
        4.1.1 小波基本概念第28-29页
        4.1.2 连续小波变换第29-30页
        4.1.3 离散小波变换第30-31页
        4.1.4 多分辨率分析第31-35页
    4.2 小波滤波算法研究第35-43页
        4.2.1 基于小波变换的去噪方法第35-38页
            4.2.1.1 小波变换模极大值去噪法第36-37页
            4.2.1.2 小波系数相关性去噪法第37页
            4.2.1.3 小波阈值去噪法第37-38页
        4.2.2 小波阈值法去噪中的阈值函数的改进第38-40页
        4.2.3 滤波仿真实验第40-43页
    4.3 测量算法研究第43-46页
        4.3.1 基准峰的确定第44-45页
        4.3.2 过零点计算第45-46页
    4.4 测量算法仿真实验第46-50页
第五章 软件设计第50-60页
    5.1 DSP 软件开发环境介绍第50-51页
    5.2 DSP 软件设计第51-60页
        5.2.1 软件整体流程设计第51-52页
        5.2.2 系统初始化第52-53页
        5.2.3 时序控制第53页
        5.2.4 滤波测量部分第53-54页
        5.2.5 按键液晶部分第54-56页
        5.2.6 通信模块第56-60页
第六章 总结与展望第60-62页
参考文献第62-66页
附录 A第66-68页
致谢第68-70页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第70页

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