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基于EP2C5T144的超声测厚系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题的研究背景第10页
    1.2 超声检测技术的发展第10-11页
    1.3 超声厚度检测的发展第11页
    1.4 超声检测仪器的现状及存在的问题第11-14页
    1.5 本论文研究意义及工作安排第14-16页
        1.5.1 本论文研究背景第14页
        1.5.2 本论文主要工作第14-16页
第2章 超声测厚的相关技术与理论知识第16-31页
    2.1 超声测厚的物理基础第16-22页
        2.1.1 超声波的定义第16页
        2.1.2 超声波的应用第16-18页
        2.1.3 超声波的传播速度第18-19页
        2.1.4 超声场的特征值第19-21页
        2.1.5 超声波的衰减第21-22页
    2.2 超声测厚的相关技术第22-30页
        2.2.1 超声换能器的选择第22-23页
        2.2.2 超声换能器的工作原理第23-24页
        2.2.3 耦合剂的选择第24-25页
        2.2.4 超声测厚方式的选择第25-29页
        2.2.5 脉冲反射法测厚渡越时间的计算方法第29-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 基于EP2C5T144的超声测厚系统总体设计方案第31-36页
    3.1 仪器的功能要求和性能指标第31页
    3.2 系统总体设计思路第31-35页
        3.2.1 系统硬件设计方案第32-34页
        3.2.2 系统软件设计方案第34-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第4章 超声波测厚仪硬件系统的设计第36-55页
    4.1 FPGA控制模块第36-38页
        4.1.1 串口通信电路第37-38页
    4.2 超声激励发射电路的分析研究第38-42页
        4.2.1 超声脉冲的分析研究第38页
        4.2.2 脉冲激励方式的分析研究第38-39页
        4.2.3 超声波发射电路的设计第39-42页
    4.3 超声波接收电路的设计第42-47页
        4.3.1 放大电路第43-45页
        4.3.2 滤波电路第45-47页
    4.4 数据采集电路设计第47-50页
        4.4.1 ADS825E简介第48-50页
        4.4.2 A/D采样电路第50页
    4.5 人机交互电路设计第50-52页
        4.5.1 LCD显示电路设计第50-52页
    4.6 电路抗干扰设计第52-54页
    4.7 本章小结第54-55页
第5章 超声测厚仪软件系统的设计第55-65页
    5.1 EP2C5T144开发软件及设计流程第55-56页
    5.2 FIR滤波器设计第56-62页
        5.2.1 数字滤波器概述第57-58页
        5.2.2 FIR滤波器结构第58-59页
        5.2.3 FIR滤波器的FPGA设计与实现第59-62页
    5.3 超声测厚算法实现第62-64页
        5.3.1 测厚算法的关键参数确定第62-63页
        5.3.2 超声测厚算法流程第63-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第6章 实验平台及数据分析第65-69页
    6.1 系统实验平台第65-66页
    6.2 实验分析第66-68页
        6.2.1 实验数据分析第66-67页
        6.2.2 实验误差分析第67-68页
    6.3 本章小结第68-69页
第7章 总结及展望第69-70页
参考文献第70-73页
致谢第73-74页
附录1第74-75页
附录2第75-76页
攻读硕士期间发表的学术论文第76页

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