摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 基于COM Express标准的嵌入式视觉测量装置概述 | 第11-13页 |
1.2 视觉测量系统的适配电源 | 第13-15页 |
1.2.1 CCD相机的适配电源 | 第13-14页 |
1.2.2 COM载板的适配电源 | 第14-15页 |
1.3 视觉测量系统的照明光源 | 第15-16页 |
1.4 本课题的主要工作和内容 | 第16-17页 |
第二章 数字化视觉精密测量系统 | 第17-21页 |
2.1 数字化视觉精密测量系统构成 | 第17-18页 |
2.2 数字化视觉精密测量系统的工作原理 | 第18-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 灰度与光源 | 第21-29页 |
3.1 灰度 | 第21-26页 |
3.2.1 光源的选择 | 第21-22页 |
3.2.2 图像对比度 | 第22-24页 |
3.2.3 图像亮度 | 第24-26页 |
3.2 LED光源 | 第26-28页 |
3.3.1 LED光源的特性 | 第26页 |
3.3.2 LED的驱动电路 | 第26-28页 |
3.3 本章小结 | 第28-29页 |
第四章 视觉测量系统的功耗分析 | 第29-41页 |
4.1 计算机控制系统(嵌入式系统)的功耗分析 | 第29-31页 |
4.2 CCD相机(CCD)的功耗分析 | 第31-40页 |
4.2.1 CCD相机内驱动器功耗分析 | 第31-36页 |
4.2.2 感光器件(CCD)的功耗分析 | 第36-39页 |
4.2.3 闪光灯的功耗分析 | 第39-40页 |
4.3 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 脉冲式LED光源的设计与实验测试 | 第41-47页 |
5.1 脉冲驱动LED的原理 | 第41页 |
5.2 脉冲驱动LED的理论设计 | 第41-44页 |
5.2.1 LED的脉冲驱动电路 | 第41-43页 |
5.2.2 USB转I2C电路 | 第43页 |
5.2.3 电压转换电路 | 第43-44页 |
5.3 脉冲驱动LED的实验测试 | 第44-46页 |
5.4 本章小结 | 第46-47页 |
第六章 视觉测量装置的直流供电电源的理论设计与仿真 | 第47-65页 |
6.1 锂离子电池的放电特性 | 第47-49页 |
6.2 DC/DC稳压模块的设计 | 第49-57页 |
6.2.1 Buck-Boost型DC/DC主电路的设计 | 第50-52页 |
6.2.2 控制电路的选取 | 第52-54页 |
6.2.3 滤波电路的设计 | 第54-56页 |
6.2.4 主要电路参数设计 | 第56-57页 |
6.3 DC/DC稳压电路仿真与分析 | 第57-63页 |
6.3.1 输出电压为 12V的电路仿真 | 第57-61页 |
6.3.2 输出电压为 3.3V的电路仿真 | 第61-63页 |
6.3.3 仿真分析 | 第63页 |
6.4 本章小结 | 第63-65页 |
第七章 视觉测量装置的直流供电电源的PCB设计 | 第65-71页 |
7.1 布局规划 | 第66页 |
7.2 功率级与小信号的布局 | 第66-67页 |
7.3 高DV/DT开关区 | 第67页 |
7.4 控制电路布局 | 第67页 |
7.5 走线宽度的选择 | 第67-69页 |
7.6 检测电阻的开尔文连接 | 第69-70页 |
7.7 本章小结 | 第70-71页 |
第八章 视觉测量装置的直流供电电源的实验测试 | 第71-77页 |
8.1 纹波电压与输出电压短期稳定性的测试 | 第72-73页 |
8.1.1 CCD相机直流供电电源的测试 | 第72-73页 |
8.1.2 载板(Carrier Board)的直流供电电源的测试 | 第73页 |
8.2 负载电流突变时的稳压测试 | 第73-75页 |
8.2.1 工作电压为 12V时负载突变的稳压测试 | 第74-75页 |
8.2.2 工作电压为 3.3V时负载突变的稳压测试 | 第75页 |
8.3 本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读学位期间所发表的学术论文 | 第83页 |