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 |