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一次风煤粉浓度在线测量仪的研究与开发

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-9页
1 绪论第9-15页
   ·课题研究的意义第9-10页
   ·国内外研究现状第10-13页
     ·热平衡法第10-11页
     ·电容法第11页
     ·压差法第11-12页
     ·超声波声速法第12-13页
   ·课题来源及主要研究内容第13-14页
   ·本章小结第14-15页
2 在线测量仪的基本原理及总体设计第15-27页
   ·在线测量的基本原理第15-19页
     ·声速与煤粉浓度的关系第15-17页
     ·数字相关法测量时延第17-18页
     ·测量仪的组网第18-19页
   ·在线测量仪功能及要求第19-20页
   ·在线测量仪的硬件结构第20-21页
   ·在线测量仪的软件结构第21-22页
   ·多通道同步数据采集的实现研究第22-25页
     ·采用采样保持电路第23页
     ·采用独立通道实现第23-24页
     ·采用FIFO实现第24-25页
   ·数据传输方案研究第25-26页
     ·基于CPLD的数据传输第25页
     ·基于FPGA的数据传输第25-26页
   ·本章小结第26-27页
3 两路数据同步采集的FPGA实现第27-38页
   ·FPGA选型第27-28页
     ·FPGA选型第27-28页
     ·数据采集传输系统FPGA内部结构第28页
   ·AD芯片选型第28-29页
   ·MAX1315控制时序的实现第29-32页
     ·MAX1315时序分析第29-30页
     ·MAX1315时钟计算第30-31页
     ·时序控制信号的实现第31-32页
   ·两路数据同步采集的实现第32-36页
     ·时钟的分配第32-33页
     ·FIFO控制模块的实现第33-35页
     ·顶层原理图设计第35-36页
   ·本章小结第36-38页
4 在线测量仪的硬件设计第38-58页
   ·超声波传感器的选择第38-39页
   ·超声波发射接收模块第39-48页
     ·正弦波发生模块第39-44页
     ·前置放大电路第44页
     ·幅值调制模块第44-47页
     ·后级放大及功放电路第47-48页
     ·超声波接收模块第48页
   ·数据采集处理模块电路第48-53页
     ·S3C2440核心板第49页
     ·AD采集电路第49-50页
     ·数据传输电路第50页
     ·EP2C8Q208配置电路第50-52页
     ·数码管显示电路第52-53页
     ·键盘电路第53页
   ·温度采集电路第53-55页
   ·通信电路第55-56页
     ·串口通信电路第55页
     ·USB电路第55-56页
     ·以太网接口电路第56页
   ·本章小结第56-58页
5 在线测量仪的软件开发第58-78页
   ·LINUX驱动开发流程第58-61页
     ·Linux操作系统简介第58页
     ·Linux内核模块的程序结构第58-59页
     ·文件系统接口第59-60页
     ·基于platform总线驱动开发流程第60-61页
   ·LINUX下FPGA驱动开发第61-68页
     ·S3C2440 DMA工作工程第61-62页
     ·Linux中DMA接口第62-64页
     ·FPGA驱动开发第64-68页
   ·LINUX内核及文件系统移植第68-70页
     ·Linux内核移植第68页
     ·以太网驱动移植第68-69页
     ·文件系统移植第69-70页
   ·用户程序的实现第70-77页
     ·数字相关法的实现研究第70-76页
     ·用户程序实现第76-77页
   ·本章小结第77-78页
6 在线测量仪的调试与实验第78-86页
   ·试验台搭建第78-80页
   ·测量仪调试第80-83页
     ·硬件调试第80-82页
     ·软件调试第82-83页
   ·实验及结果分析第83-85页
   ·本章小结第85-86页
7 总结与展望第86-88页
   ·研究总结第86页
   ·研究展望第86-88页
致谢第88-89页
附录第89-90页
参考文献第90-92页

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