摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第9页 |
1.2 温度测量技术研究现状 | 第9-13页 |
1.3 超声波测温的现状及发展趋势 | 第13-14页 |
1.4 课题研究的主要内容 | 第14-15页 |
2 超声波温度计工作原理 | 第15-24页 |
2.1 超声波温度测量原理 | 第15-16页 |
2.2 超声波换能器 | 第16-17页 |
2.3 超声波温度计的工作原理 | 第17-20页 |
2.4 超声波驱动电源 | 第20-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
3 超声波温度计硬件电路设计 | 第24-32页 |
3.1 D/A转换与功率放大电路 | 第24-25页 |
3.2 回波信号采集电路 | 第25-28页 |
3.2.1 滤波电路 | 第25-26页 |
3.2.2 A/D采样电路 | 第26-28页 |
3.3 FPGA设计 | 第28-31页 |
3.3.1 FPGA概述 | 第28页 |
3.3.2 FPGA结构框图 | 第28-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
4 软件设计 | 第32-43页 |
4.1 软件开发语言与环境 | 第32-33页 |
4.2 软件设计总体方案 | 第33-34页 |
4.3 传播时间精密测量算法 | 第34-39页 |
4.3.1 超声波检测中常用的时间测量方法 | 第34-36页 |
4.3.2 基于A/D采样和直线插补的时间测量方法 | 第36-39页 |
4.4 特征波查找算法 | 第39-42页 |
4.5 本章小结 | 第42-43页 |
5 超声波温度计实验 | 第43-51页 |
5.1 超声波驱动信号与回波信号的调试实验 | 第43-45页 |
5.2 超声波传播时间的测量实验 | 第45-46页 |
5.3 超声波传播时间的优化处理 | 第46-47页 |
5.4 超声波传播时间与介质温度的实验 | 第47-50页 |
5.5 本章小结 | 第50-51页 |
6 总结与展望 | 第51-53页 |
6.1 总结 | 第51-52页 |
6.2 后期工作展望 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
附录 | 第59-61页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第61-62页 |