无线FMCW雷达液位计的设计
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·液位测量技术分类 | 第7-8页 |
| ·现场传输技术分类 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文主要研究内容 | 第12-14页 |
| 第二章 FMCW测距方法研究 | 第14-25页 |
| ·FMCW雷达测距原理 | 第14-15页 |
| ·FMCW雷达调制波形 | 第15-16页 |
| ·中频信号分析 | 第16-20页 |
| ·中频信号时域分析 | 第16-17页 |
| ·中频信号频域分析 | 第17-20页 |
| ·提高测量精度的算法 | 第20-24页 |
| ·Chirp Z 算法 | 第21-22页 |
| ·插值法 | 第22-23页 |
| ·公式拟合法 | 第23-24页 |
| ·算法小结 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 系统总体设计 | 第25-31页 |
| ·系统总体结构 | 第25页 |
| ·FMCW雷达选型 | 第25-28页 |
| ·IVS-148雷达简介 | 第25-27页 |
| ·IVS-148的调制波形 | 第27-28页 |
| ·DDS信号发生系统设计 | 第28页 |
| ·信号采集与处理系统设计 | 第28-29页 |
| ·Zigbee收发模块及上位机设计 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 基于DDS的信号发生系统设计 | 第31-36页 |
| ·DDS硬件设计 | 第31-33页 |
| ·单片机最小系统 | 第31页 |
| ·AD9833电路 | 第31-32页 |
| ·放大及直流偏置电路 | 第32页 |
| ·电源电路 | 第32-33页 |
| ·DDS软件设计 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 信号采集与处理系统设计 | 第36-62页 |
| ·硬件设计 | 第36-42页 |
| ·JTAG下载口电路设计 | 第36页 |
| ·硬件高通滤波器设计 | 第36-39页 |
| ·AD603自动增益控制电路设计 | 第39-40页 |
| ·现场显示电路 | 第40-41页 |
| ·系统电源设计 | 第41-42页 |
| ·DSP软件设计 | 第42-60页 |
| ·ADC模块设计 | 第43-47页 |
| ·大点数FFT设计 | 第47-54页 |
| ·峰值搜索及公式拟合法处理 | 第54-57页 |
| ·串口通信 | 第57页 |
| ·LCD结果显示 | 第57-58页 |
| ·内存分配 | 第58-59页 |
| ·DSP的Bootloader特性 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第六章 Zigbee无线收发模块及上位机设计 | 第62-66页 |
| ·Zigbee芯片CC2530 | 第62-63页 |
| ·Zigbee无线收发模块硬件设计 | 第63-64页 |
| ·Zigbee收发模块 | 第63页 |
| ·串口电平转换电路 | 第63-64页 |
| ·CC2530软件设计 | 第64页 |
| ·上位机设计 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第七章 系统测试 | 第66-69页 |
| ·系统测试平台搭建 | 第66页 |
| ·系统测量结果 | 第66-68页 |
| ·误差分析 | 第68-69页 |
| 第八章 总结与展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 硕士研究生期间发表论文 | 第73页 |