基于ARM核的热释电红外测温仪的研制
摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8页 |
第一章 绪论 | 第9-12页 |
1.1 课题背景 | 第9页 |
1.2 红外测温仪简介 | 第9-10页 |
1.3 红外测温仪的分类和发展 | 第10-11页 |
1.4 本课题研究的内容 | 第11-12页 |
第二章 热释电红外测温仪的原理 | 第12-17页 |
2.1 辐射测温原理 | 第12页 |
2.2 热释电探测器 | 第12-14页 |
2.3 几种测温方案 | 第14-17页 |
2.3.1 全辐射测温法 | 第14-15页 |
2.3.2 亮度测温法 | 第15页 |
2.3.3 比色测温法 | 第15-16页 |
2.3.4 各种测温方案的特点与适用范围 | 第16-17页 |
第三章 ARM核微处理器 | 第17-22页 |
3.1 ARM处理器简介 | 第17-18页 |
3.1.1 ARM的体系结构 | 第17-18页 |
3.1.2 ARM7DMI简介 | 第18页 |
3.2 LPC2132主要特性 | 第18-19页 |
3.3 LPC2132的主要功能模块 | 第19-22页 |
第四章 系统硬件设计 | 第22-38页 |
4.1 系统总体设计 | 第22页 |
4.2 光学部分的设计 | 第22-25页 |
4.2.1 热释电传感器的选择 | 第22-23页 |
4.2.2 斩波器的设计与控制 | 第23-25页 |
4.2.2.1 步进电机的特点 | 第23-24页 |
4.2.2.2 步进电机驱动芯片的选择 | 第24-25页 |
4.3 信号处理电路 | 第25-31页 |
4.3.1 信号放大电路 | 第26-27页 |
4.3.2 带通滤波电路 | 第27-28页 |
4.3.3 移相电路 | 第28页 |
4.3.4 相敏检波电路 | 第28-29页 |
4.3.5 低通滤波电路 | 第29-30页 |
4.3.6 环境温度检测电路 | 第30-31页 |
4.4 ARM最小系统和外围电路 | 第31-38页 |
4.4.1 电源电路 | 第31-32页 |
4.4.2 复位电路 | 第32-33页 |
4.4.3 时钟电路 | 第33页 |
4.4.4 键盘电路与液晶显示 | 第33-35页 |
4.4.4.1 键盘电路 | 第33-34页 |
4.4.4.2 LCD显示 | 第34-35页 |
4.4.4.3 键盘与液晶显示电路 | 第35页 |
4.4.5 串行通信和片内调试部分 | 第35-38页 |
4.4.5.1 RS-232接口 | 第35-36页 |
4.4.5.2 JTAG调试接口 | 第36-38页 |
第五章 软件设计 | 第38-55页 |
5.1 嵌入式系统开发流程 | 第38-39页 |
5.2 总体设计 | 第39-40页 |
5.3 ADS1.2集成开发环境介绍 | 第40-41页 |
5.4 各子模块的设计 | 第41-51页 |
5.4.1 初始化模块 | 第41-43页 |
5.4.2 中断处理单元 | 第43-44页 |
5.4.3 PWM输出 | 第44-45页 |
5.4.4 键盘接口 | 第45-46页 |
5.4.5 LCD显示 | 第46-48页 |
5.4.6 辐射率补偿单元 | 第48页 |
5.4.7 数据采集单元 | 第48-49页 |
5.4.8 串行通信模块 | 第49-51页 |
5.5 红外测温仪的标定方法介绍 | 第51-55页 |
5.5.1 传统的红外标定方法 | 第51-52页 |
5.5.2 神经网络和BP算法 | 第52-53页 |
5.5.3 红外测温仪的BP神经网络标定 | 第53-55页 |
第六章 系统误差分析与抗干扰设计 | 第55-60页 |
6.1 影响红外测温仪测温精度的因素 | 第55-57页 |
6.1.1 距离系数对测温的影响 | 第55页 |
6.1.2 辐射率的影响 | 第55-56页 |
6.1.3 环境因素对测温的影响 | 第56-57页 |
6.1.4 干扰光的影响 | 第57页 |
6.2 系统的抗干扰设计 | 第57-60页 |
6.2.1 硬件抗干扰措施 | 第57-58页 |
6.2.2 软件抗干扰措施 | 第58-60页 |
第七章 总结 | 第60-62页 |
7.1 本文完成的工作 | 第60页 |
7.2 存在的问题和展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
作者在学期间发表的论文清单 | 第65页 |