基于单片机和CPLD的超声波人造板强度检测
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-12页 |
·课题的背景和意义 | 第8页 |
·木材无损检测技术的方法 | 第8-9页 |
·超声波木材检测的发展 | 第9-10页 |
·超声法测量板材强度的可行性分析 | 第10-12页 |
2 超声波人造板强度检测系统的原理 | 第12-22页 |
·超声波介绍 | 第12-16页 |
·超声波的类型 | 第12-13页 |
·超声波的传播特性 | 第13-15页 |
·超声波换能器 | 第15-16页 |
·超声波强度检测系统的原理 | 第16-18页 |
·超声波波速检测系统的原理 | 第18-19页 |
·时间检测系统的原理 | 第18页 |
·长度测量原理 | 第18-19页 |
·基于称重法的密度检测原理 | 第19-21页 |
·厚度的测量原理 | 第19-20页 |
·宽度的测量原理 | 第20页 |
·重量的测量原理 | 第20-21页 |
本章小结 | 第21-22页 |
3 超声波波速检测系统的硬件设计 | 第22-41页 |
·超声波发射模块 | 第22-23页 |
·电路调试需要注意的问题 | 第22-23页 |
·电路的仿真 | 第23页 |
·超声波接收模块 | 第23-32页 |
·前置放大器 | 第24-25页 |
·带通滤波器 | 第25-28页 |
·自动增益放大器 | 第28-29页 |
·包络检波器 | 第29-30页 |
·门限比较器 | 第30-32页 |
·控制模块 | 第32-34页 |
·ATmega16单片机简介 | 第32-33页 |
·单片机系统的资源分配 | 第33-34页 |
·电源电路的设计 | 第34-35页 |
·显示电路的设计 | 第35-36页 |
·长度测量电路的设计 | 第36-40页 |
·信号调理电路 | 第36-38页 |
·数据采集的接口电路设计 | 第38-40页 |
小结 | 第40-41页 |
4 提高波速检测系统精度度的设计 | 第41-52页 |
·检测系统存在的问题 | 第41页 |
·可编程逻辑控制器CPLD的设计 | 第41-46页 |
·采用CPLD和单片机相结合的控制结构 | 第41-42页 |
·CPLD的设计 | 第42-46页 |
·抗干扰措施 | 第46-51页 |
·硬件抗干扰 | 第46-50页 |
·软件抗干扰 | 第50-51页 |
本章小结 | 第51-52页 |
5 基于称重法的密度检测系统的硬件设计 | 第52-58页 |
·密度检测系统的原理 | 第52-53页 |
·密度检测系统的硬件设计 | 第53-57页 |
·数据选通模块 | 第53页 |
·数据采集模块 | 第53页 |
·数据控制模块 | 第53-55页 |
·数据传输模块 | 第55页 |
·旋转编码器外围电路 | 第55-57页 |
本章小结 | 第57-58页 |
6 超声波弹性模量检测系统的软件设计 | 第58-69页 |
·软件开发环境 | 第58-59页 |
·上位机软件开发环境 | 第58页 |
·下位机软件开发环境 | 第58-59页 |
·上位机软件设计 | 第59-62页 |
·主控界面的设计 | 第59页 |
·参数设置界面 | 第59-60页 |
·数据检测界面 | 第60-61页 |
·查询检测界面 | 第61-62页 |
·下位机软件设计 | 第62-68页 |
·主控程序的设计 | 第62页 |
·串口通信程序的设计 | 第62-64页 |
·AD采样程序设计 | 第64-65页 |
·液晶显示程序 | 第65-68页 |
本章小结 | 第68-69页 |
7 系统验证 | 第69-73页 |
·超声波波速检测系统的系统验证 | 第69-71页 |
·检测实验 | 第69页 |
·对比实验 | 第69-70页 |
·实验结果分析 | 第70-71页 |
·密度检测的系统验证 | 第71-72页 |
本章小结 | 第72-73页 |
8 结论与展望 | 第73-74页 |
·本文的工作和结论 | 第73页 |
·展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
导师简介 | 第77-78页 |
个人简介 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录 | 第80-84页 |