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基于FPGA的时差法超声波流量计系统的设计与实现

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-17页
 1.1 超声波流量测量技术发展概述第10-11页
 1.2 超声波流量计的特点和用途第11-12页
 1.3 超声波流量计的实现方法第12-15页
  1.3.1 传播时差法第12-13页
  1.3.2 多普勒法第13页
  1.3.3 相关法第13-14页
  1.3.4 噪声法第14页
  1.3.5 卡门涡漩法第14-15页
 1.4 论文的主要研究内容第15-17页
  1.4.1 关于提高系统的稳定性和可靠性第15-16页
  1.4.2 关于提高系统的精度和测量范围第16-17页
第二章 时差法超声波流量计基本原理和实现方法第17-20页
 2.1 时差法超声波流量计的基本原理第17-18页
 2.2 时差法超声波流量计的实现第18-20页
第三章 系统方案设计与电路实现第20-32页
 3.1 高精度测时系统的设计与实现第20-25页
  3.1.1 传统测时方法的误差分析第20-22页
  3.1.2 测时系统方案设计第22-23页
  3.1.3 边沿检测模块的设计第23-25页
 3.2 系统的电路设计与实现第25-32页
  3.2.1 EITS2003电子设计自动化实验开发板第27-29页
  3.2.2 系统分频、定时、计数和控制电路第29页
  3.2.3 超声波换能器第29-30页
  3.2.4 超声波发射电路第30页
  3.2.5 多级放大电路第30页
  3.2.6 消除噪声干扰的延迟接收窗口第30-32页
第四章 FPGA器件原理及开发环境第32-44页
 4.1 PLD/FPGA结构与原理第32-35页
  4.1.1 基于乘积项(Product-Term)的PLD结构第32-34页
  4.1.2 基于查找表(Look-Up-Table)的PLD原理与结构第34页
  4.1.3 Xilinx Spartan-Ⅱ芯片的内部结构第34-35页
 4.2 FPGA与CPLD概述第35-36页
 4.3 Spartan-IIE芯片介绍第36-37页
  4.3.1 Spartan-IIE芯片特点第36-37页
 4.4 开发环境介绍第37-44页
  4.4.1 Verilog-HDL硬件描述语言第38-40页
  4.4.2 FPGA开发流程第40-42页
  4.4.3 开发软件ISE简介第42-44页
第五章 超声波测时系统的仿真与实现第44-48页
 5.1 测时系统的硬件构成第44-45页
 5.2 系统实现第45-48页
第六章 误差分析第48-56页
 6.1 系统的误差分析第48-56页
  6.1.1 超声波信号的传播时间第48-49页
  6.1.2 超声波信号进入流体介质的折射角第49页
  6.1.3 温度第49页
  6.1.4 管道内径第49-50页
  6.1.5 流体以外声传播时间及电路延迟时间之和第50页
  6.1.6 流速分布修正系数第50-56页
第七章 结论第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-60页

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