摘要I | 第1-5页 |
AbstractII | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
·相位测量技术的历史和现状 | 第9-12页 |
·相位计的作用 | 第12-13页 |
·研究内容及意义 | 第13-14页 |
·论文的结构安排 | 第14-15页 |
第2章 相位检测技术及测量的基本原理 | 第15-26页 |
·相位的基本概念 | 第15-16页 |
·相位计种类 | 第16页 |
·相位计的技术指标 | 第16-17页 |
·相位测量基本原理和方法 | 第17-20页 |
·相位比较法 | 第17-18页 |
·相位检波法 | 第18-20页 |
·过零鉴相法 | 第20页 |
·过零鉴相技术的发展 | 第20-22页 |
·单向过零鉴相法 | 第20-21页 |
·双向过零鉴相法 | 第21-22页 |
·相位数字测量方法 | 第22-25页 |
·数字化过零鉴相 | 第22-23页 |
·相位差算法 | 第23-24页 |
·零点漂移对相位测量的影响 | 第24-25页 |
·相位差测量的实现 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第3章 高精度相位计电子线路部分的设计 | 第26-54页 |
·系统采用的硬件 | 第26-27页 |
·电流/电压转换电路的设计 | 第27-30页 |
·信号调理电路的组成 | 第30-45页 |
·滤波电路的设计 | 第30-34页 |
·模拟与数字滤波器 | 第30-31页 |
·模拟低通滤波器的设计 | 第31-34页 |
·程控放大器 | 第34-36页 |
·峰值电压采样保持电路 | 第36-38页 |
·采样保持器的工作原理 | 第36-39836页 |
·采样保持器芯片LF | 第39836-38页 |
·峰值电压采样保持电路的设计 | 第38页 |
·A/D转换模块 | 第38-45页 |
·信号的采样及奈奎斯特采样定理 | 第38-40页 |
·A/D变换及量化噪声 | 第40-41页 |
·A/D转换器芯片选择 | 第41-42页 |
·AD7655芯片输入电路的设计 | 第42-43页 |
·A/D采集电路的工作过程 | 第43-44页 |
·定时器电路 | 第44-45页 |
·数字信号处理器部分的设计 | 第45-52页 |
·功能强大的DSP芯片-TMS320LF | 第240745-48页 |
·TMS320C24X系列的DSP Core的内部结构 | 第45-46页 |
·丰富的外设资源 | 第46页 |
·独特的内存管理 | 第46-47页 |
·DSP适合数字信号处理的特点 | 第47-48页 |
·程控放大器控制电路的设计 | 第48-50页 |
·数字滤波 | 第50-52页 |
·滤波器设计原理 | 第50页 |
·巴特沃斯低通数字滤波器 | 第50-52页 |
·相位差计算 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第4章 相位测量系统软件部分的设计 | 第54-68页 |
·数据采集和处理模块 | 第54-57页 |
·逻辑上的数据区划分和分布 | 第54页 |
·物理存储空间分布 | 第54-55页 |
·DSP软件程序的编写流程 | 第55-56页 |
·数据采集模块的程序流程图 | 第56-57页 |
·液晶显示 | 第57-59页 |
·液晶模块LMB-018A的原理 | 第57-59页 |
·LMB-018A和TMS320LF2407的接口及软件设计 | 第59页 |
·TMS320LF2407与计算机串行通信的设计 | 第59-67页 |
·VB6.0简介 | 第61页 |
·基于VB的串行通信技术 | 第61-63页 |
·在VB中实现串行通信的方法 | 第61页 |
·MSComm控件 | 第61-63页 |
·串行通信的操作方式 | 第63页 |
·TMS320LF2407与PC机的串行通信电路 | 第63-67页 |
·RS-232-C串行总线接口标准 | 第64-65页 |
·串行通信的软件设计 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第5章 误差分析及补偿与抗干扰措施 | 第68-74页 |
·概述 | 第68页 |
·输入衰减电路对误差的影响 | 第68-69页 |
·信号失真的影响 | 第69-71页 |
·波形误差及零点检测电路的处理 | 第71页 |
·工频干扰对相位测量的影响 | 第71-72页 |
·输入幅度引起相位误差 | 第72-73页 |
·消除测量通道的附加相位误差 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
作者简介 | 第80页 |