嵌入式双CPU脉冲涡流检测数据采集系统的设计与实现
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-15页 |
第1章 绪论 | 第15-21页 |
·课题研究的背景及意义 | 第15-16页 |
·涡流检测技术的历史及其进展 | 第16-17页 |
·脉冲涡流检测技术国内外发展现状 | 第17-18页 |
·脉冲涡流检测技术的发展趋势 | 第18-19页 |
·论文章节编排 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第2章 脉冲涡流检测理论 | 第21-28页 |
·脉冲涡流检测基本原理 | 第21-24页 |
·涡流检测原理 | 第21-22页 |
·脉冲涡流检测原理 | 第22-24页 |
·脉冲涡流检测系统构成 | 第24-26页 |
·脉冲涡流信号发生器 | 第25页 |
·脉冲涡流传感器 | 第25-26页 |
·脉冲涡流信号采集系统 | 第26页 |
·脉冲涡流检测精度的影响因素 | 第26-27页 |
·工件物理参数和表面粗糙度 | 第26页 |
·被测导体尺寸大小 | 第26页 |
·导体温度的影响 | 第26-27页 |
·提离效应的影响 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 数据采集系统的总体方案 | 第28-32页 |
·数据采集系统的定义和性能指标 | 第28页 |
·典型数据采集系统的结构 | 第28-30页 |
·系统总体方案设计 | 第30-31页 |
·系统设计要求 | 第30页 |
·系统功能及主要指标 | 第30页 |
·系统总体方案设计 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第4章 数据采集系统硬件设计 | 第32-48页 |
·系统电源模块设计 | 第32页 |
·信号预处理模块设计 | 第32-36页 |
·前置放大电路 | 第32-33页 |
·带通滤波电路 | 第33-35页 |
·程控放大电路 | 第35-36页 |
·A/D 转换模块设计 | 第36-38页 |
·采用 MAX195 作为采集芯片 | 第36-37页 |
·采用 F2812 自带的 ADC 模块 | 第37-38页 |
·DSP 外围电路设计 | 第38-40页 |
·电源电路 | 第38-39页 |
·时钟电路 | 第39页 |
·JTAG 电路 | 第39-40页 |
·复位电路 | 第40页 |
·双口 RAM 模块设计 | 第40-41页 |
·双口 RAM 简介 | 第40-41页 |
·双口 RAM 与双 CPU 间的数据通信 | 第41页 |
·CPLD 模块设计 | 第41-42页 |
·单片机模块设计 | 第42-45页 |
·单片机最小系统设计 | 第43页 |
·通信接口控制 | 第43-44页 |
·触摸屏设计 | 第44-45页 |
·PCB 布局布线和抗干扰措施 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第5章 数据采集系统软件设计 | 第48-65页 |
·DSP 程序设计 | 第48-54页 |
·CCS 开发环境 | 第48-49页 |
·DSP 软件部分设计 | 第49-54页 |
·数字滤波器设计 | 第54-59页 |
·FIR 窗函数设计 | 第54-56页 |
·FIR 滤波器的 MATLAB 辅助设计 | 第56-57页 |
·FIR 低通滤波器的 DSP 实现 | 第57-59页 |
·CPLD 功能模块设计 | 第59-61页 |
·时钟产生模块 | 第59-60页 |
·PGA 程控放大控制 | 第60页 |
·数据串转并模块设计 | 第60-61页 |
·单片机模块设计 | 第61-63页 |
·单片机主程序设计 | 第61-62页 |
·双 CPU 与双口 RAM 间的通信 | 第62-63页 |
·液晶触摸屏程序设计 | 第63页 |
·上位机接口通信程序设计 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第6章 系统调试和数据处理 | 第65-81页 |
·系统调试环境 | 第65-66页 |
·系统模块调试 | 第66-71页 |
·信号预处理模块调试 | 第67-68页 |
·DSP 模块调试 | 第68-70页 |
·单片机模块调试 | 第70-71页 |
·系统联机调试和数据分析与处理 | 第71-77页 |
·F2812 数据采集 | 第72-75页 |
·MAX195 数据采集 | 第75-77页 |
·系统误差分析 | 第77-79页 |
·调试中出现的问题及解决方法 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
详细摘要 | 第89-93页 |