基于嵌入式技术的火炮余弹信息采集系统设计与实现
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 研究内容 | 第14页 |
1.4 论文的组织结构与创新点 | 第14-16页 |
第2章 嵌入式火炮余弹信息采集系统的整体设计 | 第16-25页 |
2.1 嵌入式技术概述 | 第16-18页 |
2.1.1 嵌入式技术描述 | 第16页 |
2.1.2 嵌入式CPU选择 | 第16-18页 |
2.2 转管炮概述 | 第18-19页 |
2.2.1 转管炮的结构组成 | 第18-19页 |
2.2.2 转管炮的工作原理 | 第19页 |
2.3 余弹信息采集系统设计 | 第19-23页 |
2.3.1 传统的余弹信息采集系统 | 第20-21页 |
2.3.2 改进的余弹信息采集系统 | 第21-22页 |
2.3.3 改进的余弹信息采集系统分析 | 第22-23页 |
2.4 系统的整体方案 | 第23-24页 |
2.5 本章小节 | 第24-25页 |
第3章 系统硬件电路设计 | 第25-40页 |
3.1 传感器的选择 | 第25-28页 |
3.1.1 震动加速度传感器选型 | 第25-27页 |
3.1.2 ICP传感器恒流源选择 | 第27页 |
3.1.3 电流传感器的选择 | 第27-28页 |
3.2 信号调理电路设计 | 第28-31页 |
3.2.1 电平移位和加法器电路设计 | 第28-29页 |
3.2.2 放大器电源电路设计 | 第29页 |
3.2.3 基准电源电路设计 | 第29-30页 |
3.2.4 峰值提取电路设计 | 第30-31页 |
3.3 滤波采样电路 | 第31-34页 |
3.3.1 奈奎斯特采样定理 | 第31-32页 |
3.3.2 滤波器的选取原则 | 第32-33页 |
3.3.3 滤波电路设计 | 第33-34页 |
3.4 DSP的最小系统设计 | 第34-36页 |
3.5 人机交互界面设计 | 第36-38页 |
3.5.1 液晶显示接口 | 第36-37页 |
3.5.2 键盘输入接口 | 第37-38页 |
3.5.3 SCI通信接口 | 第38页 |
3.6 本章小节 | 第38-40页 |
第4章 系统软件设计与实现 | 第40-62页 |
4.1 CCS集成开发环境 | 第40页 |
4.2 信号采集系统程序总体设计 | 第40-42页 |
4.2.1 系统初始化程序设计 | 第40-41页 |
4.2.2 DSP主控制程序 | 第41-42页 |
4.3 信号采集系统的子程序设计 | 第42-43页 |
4.3.1 ADC工作模式选择 | 第42页 |
4.3.2 ADC采样程序设计 | 第42-43页 |
4.4 ADC校正算法实现 | 第43-45页 |
4.4.1 ADC校正原理 | 第44-45页 |
4.4.2 ADC校正算法 | 第45页 |
4.5 DSP通信模块的程序设计 | 第45-49页 |
4.5.1 LCD通信时序子程序 | 第45-47页 |
4.5.2 I~2C通信时序子程序 | 第47-49页 |
4.6 DSP与PC串行通信程序设计 | 第49-52页 |
4.6.1 SCI通信协议 | 第50-51页 |
4.6.2 SCI通信的波特率 | 第51页 |
4.6.3 SCI工作过程 | 第51-52页 |
4.7 FIR滤波器在DSP上的实现算法 | 第52-60页 |
4.7.1 FIR数字滤波器的结构 | 第52-54页 |
4.7.2 FIR数字滤波器的设计方法 | 第54-58页 |
4.7.3 FIR滤波器的设计与仿真 | 第58-60页 |
4.8 本章小节 | 第60-62页 |
第5章 系统调试与测试结果分析 | 第62-69页 |
5.1 信号调理电路调试分析 | 第62-65页 |
5.1.1 基准电源测试分析 | 第63页 |
5.1.2 震动传感器调试分析 | 第63-64页 |
5.1.3 电流传感器调试分析 | 第64-65页 |
5.2 DSP2812系统调试分析 | 第65-67页 |
5.2.1 ADC结果校正分析 | 第65-66页 |
5.2.2 LCD显示调试分析 | 第66页 |
5.2.3 余弹计数阀值调试分析 | 第66-67页 |
5.3 系统整体测试结果分析 | 第67页 |
5.4 本章小节 | 第67-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |