火箭炮发射扰动检测系统研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文的技术路线 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要工作 | 第14-16页 |
第2章 扰动检测系统方案设计 | 第16-34页 |
2.1 火箭炮系统工作原理 | 第16-20页 |
2.1.1 火箭炮系统基本框架 | 第16-17页 |
2.1.2 火箭炮基本组成部分 | 第17-18页 |
2.1.3 火箭炮的发射过程 | 第18-19页 |
2.1.4 影响初始扰动的因素 | 第19-20页 |
2.2 陀螺仪的选型与安装 | 第20-29页 |
2.2.1 陀螺仪的工作原理 | 第20-23页 |
2.2.2 陀螺仪的特性 | 第23-25页 |
2.2.3 陀螺仪的选型 | 第25-28页 |
2.2.4 陀螺仪的安装 | 第28-29页 |
2.3 模拟标定系统 | 第29-31页 |
2.3.1 系统供电情况 | 第29-30页 |
2.3.2 系统数据传输 | 第30-31页 |
2.4 扰动检测系统组成 | 第31-34页 |
2.4.1 主要性能指标及要求 | 第31页 |
2.4.2 系统总体设计 | 第31-32页 |
2.4.3 系统各组成模块 | 第32-34页 |
第3章 FPGA数据采集模块设计 | 第34-46页 |
3.1 FPGA模块设计 | 第34-35页 |
3.2 电源模块 | 第35-37页 |
3.3 信号调理电路设计 | 第37-38页 |
3.4 AD转换电路 | 第38-40页 |
3.4.1 AD转换芯片 | 第38页 |
3.4.2 AD模块电路 | 第38-40页 |
3.5 SDRAM模块电路 | 第40-41页 |
3.6 串口模块电路 | 第41页 |
3.7 系统总的接线图设计 | 第41-43页 |
3.8 印刷电路板的设计 | 第43-46页 |
第4章 基于Nios Ⅱ的扰动检测系统软件设计 | 第46-64页 |
4.1 扰动检测系统软件总体设计 | 第46-48页 |
4.1.1 系统软件设计思想 | 第46-47页 |
4.1.2 Nios Ⅱ系统的设计流程 | 第47-48页 |
4.2 Nios Ⅱ系统搭建 | 第48-54页 |
4.2.1 创建CPU | 第48-49页 |
4.2.2 建立SDRAM | 第49-51页 |
4.2.3 建立EPCS控制器 | 第51-52页 |
4.2.4 串口(UART)的定制 | 第52页 |
4.2.5 建立JTAG UART | 第52-53页 |
4.2.6 PIO | 第53页 |
4.2.7 定制PLL控制器 | 第53-54页 |
4.3 系统软件设计 | 第54-59页 |
4.3.1 AD数据采集 | 第55-56页 |
4.3.2 SDRAM数据存储 | 第56-58页 |
4.3.3 串口(UART)通讯 | 第58-59页 |
4.4 系统调试及实验测试 | 第59-64页 |
4.4.1 硬件调试 | 第59-60页 |
4.4.2 软件仿真 | 第60-61页 |
4.4.3 系统调试 | 第61-64页 |
第5章 基于LabVIEW的数据处理和分析 | 第64-78页 |
5.1 系统软件各功能模块设计 | 第65-70页 |
5.1.1 上位机系统界面设计 | 第65页 |
5.1.2 串口通讯模块 | 第65-66页 |
5.1.3 波形显示模块 | 第66-68页 |
5.1.4 文件的保存和回放 | 第68-70页 |
5.2 信号分析处理 | 第70-76页 |
5.2.1 时域分析 | 第70-72页 |
5.2.2 频谱分析 | 第72-76页 |
5.3 扰动信号采集试验 | 第76-78页 |
5.3.1 系统模拟实验 | 第76-77页 |
5.3.2 实验结果分析 | 第77-78页 |
第6章 总结和展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
附录 | 第86-88页 |