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光电分选机检测系统的设计与实现

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-13页
 1.1 光电分选机研究的意义第8-9页
 1.2 FPGA技术及其开发环境第9-11页
 1.3 本文主要研究内容第11-13页
2 光电分选机系统第13-17页
 2.1 光电分选机简介第13-15页
 2.2 总体电路结构设计第15-17页
3 线阵CCD的特点及应用第17-22页
 3.1 线阵CCD的工作原理第17页
 3.2 CCD降噪技术分析第17-19页
 3.3 单色线阵CCD的选择第19页
 3.4 对线阵CCD分辨率的分析第19-22页
4 检测系统的硬件设计第22-35页
 4.1 检测系统整体结构设计第22-24页
 4.2 CCD硬件设计第24-27页
  4.2.1 RL1024P型号CCD简介第24-25页
  4.2.2 CCD驱动电路设计第25-27页
 4.3 信号调理和模/数转换设计第27-30页
  4.3.1 相关双采样第27页
  4.3.2 图像数字器XRD98L59第27-28页
  4.3.3 XRD98L59的主要参数设定第28-30页
 4.4 存储电路设计第30-31页
 4.5 处理器芯片的选择第31-32页
 4.6 通信电路设计第32-34页
 4.7 电源电路设计第34-35页
5 基于FPGA的检测系统设计与实现第35-63页
 5.1 高频时钟的分频和倍频设计第36-37页
 5.2 CCD时序逻辑控制的设计第37-39页
 5.3 通信系统的设计及实现第39-51页
  5.3.1 通信传输模式介绍第39-40页
  5.3.2 信号帧类别与格式第40-42页
  5.3.3 基于FPGA设计的(7,3)循环纠错码第42-44页
  5.3.4 基于FPGA设计的并行CRC-16校验第44-47页
  5.3.5 采用FPGA技术实现控制传输通信第47-51页
 5.4 样本数据采集与传输的设计及实现第51-55页
  5.4.1 器件间的时序配合第51-52页
  5.4.2 XRD98L59时序逻辑控制的设计第52-53页
  5.4.3 采用FPGA技术实现样本数据的采集与传输第53-55页
 5.5 图像识别处理的设计及实现第55-63页
  5.5.1 目标图像的描述第55-56页
  5.5.2 图像识别准则第56-57页
  5.5.3 图像识别算法第57-60页
  5.5.4 异物位置信号的设定第60-61页
  5.5.5 图像识别仿真结果验证第61-63页
6 检测系统实验调试与分析第63-68页
 6.1 FPGA的调试第63页
 6.2 驱动CCD的调试与分析第63-64页
 6.3 SRAM的调试与分析第64-65页
 6.4 通信系统的调试与分析第65-66页
 6.5 图像数据检测分析第66-68页
结论第68-69页
参考文献第69-71页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第71-72页
致谢第72-73页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第73页

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