摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题来源及意义 | 第11-13页 |
1.2 管道漏磁检测技术的基本原理及国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 管道漏磁检测技术的基本原理 | 第13-14页 |
1.2.2 国内外管道漏磁检测领域的研究概况 | 第14-16页 |
1.3 系统设计思路 | 第16-17页 |
1.4 本文主要内容及完成工作 | 第17-18页 |
2 基于FPGA的多通道数据采集系统设计 | 第18-32页 |
2.1 FPGA的结构特点和设计流程 | 第18-22页 |
2.1.1 FPGA概述 | 第18页 |
2.1.2 FPGA开发流程简介 | 第18-20页 |
2.1.3 VHDL简介 | 第20-21页 |
2.1.4 XILINX公司SPARTAN II系列FPGA | 第21-22页 |
2.2 基于FPGA的多通道数据采集系统的结构 | 第22-23页 |
2.3 硬件电路设计 | 第23-26页 |
2.3.1 通道选择电路 | 第24页 |
2.3.2 A/D转换电路 | 第24-26页 |
2.4 软件设计 | 第26-32页 |
3 数据压缩方法分析 | 第32-39页 |
3.1 数据压缩的意义 | 第32页 |
3.2 数据压缩技术的分类 | 第32-34页 |
3.3 数据压缩的基本理论 | 第34-35页 |
3.4 主要的数据压缩方法 | 第35-38页 |
3.4.1 传统数据压缩方法 | 第35-36页 |
3.4.2 现代数据压缩方法 | 第36-38页 |
3.5 管道漏磁检测数据压缩方法的选择 | 第38-39页 |
4 一阶差分嵌入式零树编码研究与实现 | 第39-51页 |
4.1 一阶差分处理 | 第39-40页 |
4.2 嵌入式零树编码 | 第40-51页 |
4.2.1 零树编码 | 第40-42页 |
4.2.2 嵌入式零树编码 | 第42-51页 |
5 DSP芯片介绍 | 第51-59页 |
5.1 DSP系统的特点 | 第51-54页 |
5.2 DSP应用系统设计流程 | 第54-55页 |
5.3 TMS320C5509芯片 | 第55-59页 |
5.3.1 5509 CPU结构 | 第55-57页 |
5.3.2 5509存储空间结构 | 第57页 |
5.3.3 TMS320C5509片上外设 | 第57-59页 |
6 嵌入式零树编码在DSP上的实现 | 第59-71页 |
6.1 DSP5509软件开发流程 | 第59-61页 |
6.2 一阶差分嵌入式零树编码算法的DSP实现 | 第61-71页 |
6.2.1 TMS320C5509芯片初始化编程 | 第61-62页 |
6.2.2 TMS320C5509存储器配置文件的编写 | 第62-65页 |
6.2.3 C语言实现一阶差分嵌入式零树编码 | 第65-71页 |
7 结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
在学研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |