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 |