摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·课题的目的、意义 | 第10-11页 |
·国内外技术现状与发展趋势 | 第11-14页 |
·本论文的主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 原理和理论部分 | 第16-38页 |
·振动测量技术 | 第16-22页 |
·振动研究的基本方法 | 第16-18页 |
·振动测量的主要内容和研究方法 | 第18-20页 |
·高速精密轴系的振动测量 | 第20-22页 |
·轴系动平衡相关理论 | 第22-32页 |
·轴系转子动力学分析 | 第23-24页 |
·轴系转子动平衡分析 | 第24-32页 |
·数字信号处理基本理论 | 第32-37页 |
·数字信号处理理论简述 | 第32-34页 |
·离散傅里叶变换 | 第34-35页 |
·基于DFT 的不平衡量的提取算法 | 第35-36页 |
·数字信号处理理论的应用 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 系统的总体结构设计 | 第38-47页 |
·系统设计的要求 | 第38-39页 |
·系统总体结构框图 | 第39-40页 |
·系统硬件构成 | 第40-46页 |
·CPU 的选择 | 第40-42页 |
·TMS320LF2407 系列 DSP | 第42-44页 |
·光电转速传感器的选择 | 第44-45页 |
·速度传感器的选择 | 第45页 |
·液晶显示器的选择 | 第45页 |
·键盘的选择 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 系统的硬件设计 | 第47-65页 |
·概述 | 第47-49页 |
·模拟信号调理电路 | 第49-53页 |
·振动信号数据采集 | 第49-50页 |
·信号处理前置电路——电荷放大、积分网络和程控增益 | 第50-51页 |
·多路模拟转换开关 | 第51页 |
·低通滤波 | 第51-52页 |
·带通滤波 | 第52-53页 |
·ADC 芯片的介绍和电路设计 | 第53-58页 |
·ADC 芯片的选择 | 第54-56页 |
·电路的设计 | 第56-58页 |
·注意事项 | 第58页 |
·LF2407 事件管理器EVA、EVB 在系统中测转速 | 第58-60页 |
·可编程逻辑器件(CPLD)逻辑功能的设计 | 第60-61页 |
·液晶显示电路的设计 | 第61-62页 |
·键盘接口电路 | 第62-63页 |
·电源模块的设计 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 系统的软件设计 | 第65-80页 |
·系统软件设计原则 | 第65-66页 |
·易理解性和易维护性 | 第65-66页 |
·实时性 | 第66页 |
·可测试性 | 第66页 |
·准确性 | 第66页 |
·可靠性 | 第66页 |
·系统主程序框架设计 | 第66-68页 |
·软件主要功能模块的实现 | 第68-77页 |
·初始化程序设计 | 第68-70页 |
·转速测量模块的实现 | 第70-72页 |
·单/双面平衡模块的实现 | 第72-73页 |
·DSP 与PC 机之间RS—232 通讯模块的实现 | 第73-75页 |
·键盘、液晶模块程序设计 | 第75-77页 |
·实验验证 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-81页 |
·总结 | 第80页 |
·工作展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
附录 | 第84-88页 |
附录1 部分系统电路PCB 图实物照片 | 第84-88页 |
附图1 系统主电路PCB 图 | 第84-85页 |
附图2 系统电源模块 | 第85-86页 |
附图3 DSP 开发板及防治器 | 第86-87页 |
附图4 搭建验证平台实物图 | 第87-88页 |
攻读硕期间取得的研究成果 | 第88-89页 |