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基于虚拟仪器的阻抗自动测量系统的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
    1.3 虚拟仪器技术简介第14-15页
        1.3.1 虚拟仪器概念第14页
        1.3.2 虚拟仪器的构成第14-15页
        1.3.3 虚拟仪器的发展第15页
    1.4 虚拟电子测量系统第15-17页
        1.4.1 虚拟电子测量系统介绍第15-16页
        1.4.2 虚拟电子测量系统的构成第16-17页
    1.5 主要研究内容第17-19页
第2章 阻抗测量理论及方法分析第19-28页
    2.1 阻抗自动测量系统主要性能和预期指标第19页
    2.2 阻抗简介第19-22页
        2.2.1 阻抗的定义第19-20页
        2.2.2 阻抗的表达方式第20-21页
        2.2.3 被测件的等效电路第21-22页
    2.3 阻抗的测量方法第22-26页
        2.3.1 谐振法第22-23页
        2.3.2 电桥法第23-24页
        2.3.3 伏安法第24-25页
        2.3.4 网络分析仪法第25-26页
    2.4 阻抗测量方法的对比第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 阻抗测量系统的原理及总体设计第28-35页
    3.1 阻抗测量系统的原理第28-32页
    3.2 系统的总体设计第32-34页
        3.2.1 系统的硬件设计第32-33页
        3.2.2 系统的软件设计第33-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第4章 系统硬件设计及实现第35-50页
    4.1 信号源模块第35-40页
        4.1.1 信号源设计的方案与对比第35-37页
        4.1.2 信号源的实现第37-38页
        4.1.3 FPGA实现第38-40页
    4.2 阻抗/矢量电压转换模块第40-42页
        4.2.1 阻抗/矢量电压转换原理第40-41页
        4.2.2 连接电路设计第41-42页
        4.2.3 电路实现第42页
    4.3 相敏检波模块第42-45页
        4.3.1 相敏检波原理第43-44页
        4.3.2 相敏检波实现第44-45页
    4.4 A/D转换模块第45-46页
        4.4.1 ADS1232芯片第46页
        4.4.2 A/D转换电路的实现第46页
    4.5 通信模块第46-48页
        4.5.1 通信模块工作原理第46-47页
        4.5.2 通信模块的实现第47-48页
    4.6 电源转换模块第48页
    4.7 系统硬件实物图第48-49页
    4.8 本章小结第49-50页
第5章 软件设计第50-57页
    5.1 系统设备驱动程序第50-52页
    5.2 应用程序的开发第52-56页
        5.2.1 Lab VIEW简介第52-53页
        5.2.2 软件程序框图第53-56页
        5.2.3 系统前面板设计第56页
    5.3 本章小结第56-57页
第6章 系统性能测试及误差分析第57-65页
    6.1 系统工作流程介绍第57-58页
    6.2 数据测试及对比第58-63页
        6.2.1 电阻的测量第59-60页
        6.2.2 电容的测量第60-61页
        6.2.3 电感的测量第61-62页
        6.2.4 附属参数测量第62-63页
    6.3 误差分析第63-65页
第7章 总结第65-67页
    7.1 本文主要完成的工作第65-66页
    7.2 系统存在的不足及展望第66-67页
参考文献第67-71页
作者简介及科研成果第71-72页
致谢第72页

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