摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
·论文研究背景 | 第9页 |
·胶带表面形貌超声自动无损检测的提出及现实意义 | 第9-11页 |
·国内外相关技术研究现状及综述 | 第11-14页 |
·钢绳芯胶带纵向撕裂研究概况 | 第11-12页 |
·超声测距技术研究现状概述 | 第12-13页 |
·FIR数字滤波器国内外研究现状 | 第13页 |
·超声串扰及捕获研究现状 | 第13-14页 |
·论文内容安排 | 第14页 |
·本章小结 | 第14-15页 |
第2章 超声自动化检测系统理论分析及总体设计 | 第15-30页 |
·系统工作原理及组成 | 第15-16页 |
·系统总体结构组成 | 第16-18页 |
·超声换能器参数及数量的确定 | 第18-21页 |
·超声换能器参数选择 | 第18-20页 |
·换能器数量确定 | 第20-21页 |
·伪随机序列参数设计及调制/解调 | 第21-28页 |
·伪随机序列特性 | 第21-26页 |
·伪随机超声测距参数设计 | 第26页 |
·伪随机序列与载波信号的调制 | 第26-27页 |
·回波信号解调算法 | 第27-28页 |
·系统串扰抑制及误差分析 | 第28-29页 |
·超声串扰抑制 | 第28-29页 |
·系统误差的抑制 | 第29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 硬件系统设计及仿真分析 | 第30-39页 |
·驱动模块设计 | 第30页 |
·超声回波接收模块设计 | 第30-34页 |
·阻抗匹配设计 | 第30-31页 |
·前置放大器设计 | 第31页 |
·可变增益放大器设计 | 第31-32页 |
·模拟滤波器设计 | 第32-34页 |
·温度补偿电路的设计及分析 | 第34页 |
·回波采集模块设计 | 第34-35页 |
·A/D转换模块的设计 | 第34-35页 |
·采样缓存类型选择 | 第35页 |
·通讯模块设计 | 第35-36页 |
·总线类型选择 | 第35页 |
·接口电路设计 | 第35-36页 |
·实验分析 | 第36-38页 |
·基于单片机超声测距系统实验 | 第36-37页 |
·基于FPGA的单路检测系统实验 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第4章 基于FPGA的硬件电路控制系统设计及仿真 | 第39-46页 |
·设计及仿真工具介绍 | 第39页 |
·MAX1312逻辑控制器设计及分析 | 第39-41页 |
·高速FIFO采样缓存设计 | 第41-42页 |
·UART串口通讯系统设计 | 第42-44页 |
·发射信号产生及仿真 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第5章 故障诊断系统数字滤波器设计 | 第46-61页 |
·数字滤波器基础 | 第46-47页 |
·FIR滤波器设计方法选择 | 第47-51页 |
·各种滤波器阶数的比较 | 第47-51页 |
·各种滤波器比较 | 第51页 |
·FIR滤波器设计及仿真 | 第51-56页 |
·最优等波纹设计法MATLAB设计 | 第51-53页 |
·基于SIMULINK的FIR滤波器设计及仿真 | 第53-54页 |
·基于DSP-BUILDER的FIR滤波器设计及仿真 | 第54-56页 |
·基于分布式算法的FIR数字滤波器的实现 | 第56-59页 |
·分布式算法 | 第56-57页 |
·分布式算法实现 | 第57-59页 |
·FPGA实现 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第6章 回波捕获系统及实验结果分析 | 第61-71页 |
·超声回波捕获原理 | 第61页 |
·互相关回波捕获算法 | 第61-63页 |
·回波捕获算法的改进 | 第61-63页 |
·互相关捕获算法运算量 | 第63页 |
·互相关捕获系统VHDL设计 | 第63-67页 |
·互相关捕获系统设计流程 | 第63-64页 |
·捕获系统的设计及FPGA实现 | 第64-67页 |
·捕获系统仿真分析 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第7章 总结与展望 | 第71-73页 |
·本文的主要工作 | 第71页 |
·展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录 | 第78-79页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第79页 |