锅炉炉管泄漏检测系统的设计与实现
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
·引言 | 第8页 |
·锅炉炉管泄漏检测技术的发展现状 | 第8-9页 |
·课题的目标和意义 | 第9-10页 |
·论文研究内容 | 第10-11页 |
·论文结构 | 第11-12页 |
第二章 系统设计的总体方案 | 第12-17页 |
·检测原理 | 第12页 |
·数字处理系统 | 第12页 |
·DSP 技术的发展和特点 | 第12-14页 |
·DSP 的发展历程 | 第12-13页 |
·DSP 的特点及优势 | 第13-14页 |
·DSP 系统与传统的模拟信号处理系统比较 | 第14页 |
·系统总体设计方案 | 第14-15页 |
·总体方案 | 第14-15页 |
·方案的可行性 | 第15页 |
·系统的设计步骤 | 第15-17页 |
第三章 系统的算法和仿真 | 第17-27页 |
·系统的算法选择 | 第17-21页 |
·基2 FFT 算法 | 第17-18页 |
·基4 FFT 算法 | 第18-20页 |
·改进的基2 FFT 算法 | 第20-21页 |
·用MATLAB 实现标准信号的仿真 | 第21-22页 |
·用MATLAB 和VC 混编实现噪声信号的仿真 | 第22-27页 |
第四章 系统硬件设计 | 第27-46页 |
·硬件设计的步骤 | 第27-28页 |
·硬件方案 | 第28-29页 |
·硬件性能指标 | 第28页 |
·硬件设计的模块化 | 第28-29页 |
·信号处理模块的设计 | 第29-35页 |
·DSP 芯片的选择 | 第29-30页 |
·DMA 结合McBSP 在系统中的应用 | 第30-31页 |
·外围存储器的电路设计 | 第31-32页 |
·逻辑控制方式的设计 | 第32-34页 |
·模块的结构 | 第34-35页 |
·模数转换模块的设计 | 第35-38页 |
·设计方案选择 | 第35-36页 |
·模块的电路设计 | 第36-38页 |
·信号传输模块的设计 | 第38-41页 |
·CAN 总线简介 | 第38页 |
·模块的电路设计 | 第38-39页 |
·CAN 控制器与DSP 的接口 | 第39-41页 |
·数模转换模块的设计 | 第41页 |
·电源与复位模块的设计 | 第41-43页 |
·电源的电路设计 | 第41-42页 |
·电源监控的电路设计 | 第42-43页 |
·系统的硬件结构 | 第43-44页 |
·印刷电路板的抗干扰设计 | 第44-46页 |
·印刷电路板的布局与连线 | 第44页 |
·电源与地线的设计 | 第44页 |
·去耦电容的设计 | 第44页 |
·其他抗干扰设计 | 第44-46页 |
第五章 系统的软件设计 | 第46-57页 |
·DSP 软件开发流程 | 第46-47页 |
·软件设计目标 | 第47页 |
·系统结构 | 第47页 |
·Utility/Driver 层的设计 | 第47-55页 |
·内存管理 | 第48-50页 |
·时钟管理 | 第50页 |
·DMA 资源管理 | 第50-52页 |
·McBSP 管理 | 第52-53页 |
·CAN 总线管理 | 第53页 |
·辅助工具 | 第53-55页 |
·Application 层的设计 | 第55-57页 |
第六章 PC 的软件设计和显示处理界面 | 第57-61页 |
·PC 的软件设计简介 | 第57页 |
·PC 的显示处理界面 | 第57-61页 |
第七章 总结与展望 | 第61-62页 |
·论文总结 | 第61页 |
·论文展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
硕士期间发表论文清单 | 第64页 |