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基于FPGA的EMT系统构建与脉冲激励方法初探

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-14页
   ·过程层析成像第7-9页
   ·电磁层析成像第9-10页
   ·脉冲涡流测量第10-12页
     ·涡流检测及其发展现状第11页
     ·脉冲涡流测量第11-12页
   ·本课题的主要研究内容第12页
   ·本论文的组织第12-14页
第二章 电磁层析成像系统的理论基础第14-21页
   ·电磁感应测量第14-17页
     ·工程电磁场基本理论第14-16页
     ·电磁感应测量原理第16-17页
   ·金属的电磁特性第17-19页
     ·金属材料的导电特性第18页
     ·金属材料的导磁特性第18-19页
   ·脉冲涡流测量基本原理第19-21页
第三章 电磁层析成像系统设计第21-47页
   ·系统硬件结构第21-22页
     ·系统结构第21-22页
     ·系统硬件设计思路第22页
   ·FPGA 整体结构设计第22-27页
     ·电源设计第24-25页
     ·JTAG 接口电路第25-26页
     ·时钟电路第26-27页
   ·激励信号通道设计第27-30页
   ·传感器的设计与实现第30-33页
   ·检测通道的设计与实现第33-35页
     ·放大电路第34页
     ·检测通道的多路选通第34-35页
   ·模拟数字转换电路及数字解调第35-43页
     ·A/D 转换电路第35-36页
     ·A/D 接口控制模块设计第36-38页
     ·解调模块设计第38-43页
   ·MCU 控制模块第43-44页
   ·USB 通信模块第44-47页
第四章 系统实验第47-51页
   ·AD 电路测试结果第47-48页
   ·解调模块性能测试第48-51页
第五章 脉冲涡流磁场特性分析第51-67页
   ·金属平板物场脉冲涡流磁场特性第51-63页
     ·选取不同的脉冲激励信号的基波频率,对响应曲线进行频域及时域分析第52-55页
     ·选取固定的激励信号频率,改变占空比第55-61页
     ·选取固定的激励信号频率,改变提离高度第61-63页
   ·脉冲激励在EMT 系统中的特性探索第63-67页
第六章总结与展望第67-69页
参考文献第69-72页
发表论文和科研情况说明第72-73页
致谢第73页

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