摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
引言 | 第9-11页 |
(一)、课题的提出及研究意义 | 第9页 |
(二)、检漏方法选择 | 第9-10页 |
(三)、基于DSP的相关测漏仪的功能特点 | 第10页 |
(四)、本文的主要研究内容 | 第10-11页 |
一、管道泄漏点定位原理 | 第11-15页 |
(一)、管道泄漏点声发射原理及漏水声的传播特点 | 第11-12页 |
(二)、相关检漏原理与漏点定位算法 | 第12-15页 |
1、相关函数的概念 | 第12-13页 |
2、相关检漏原理 | 第13页 |
3、漏点定位算法 | 第13-15页 |
二、系统硬件电路设计 | 第15-27页 |
(一)、系统总体结构 | 第15页 |
(二)、各功能块设计 | 第15-27页 |
1、音量调节电路 | 第15-17页 |
2、模数转换电路及与DSP的接口设计 | 第17-19页 |
·DSP的多通道缓冲串口(McBSP) | 第17页 |
·A/D-D/A转换器TLV320AIC10 | 第17-18页 |
·接口电路设计 | 第18-19页 |
3、DSP最小系统 | 第19-23页 |
·DSP芯片TMS320VC5416-160 | 第19-20页 |
·Flash存储器SST39VF400 | 第20-21页 |
·最小系统电源设计 | 第21-22页 |
·最小系统构成 | 第22-23页 |
4、控制及显示电路 | 第23-27页 |
·DSP主机接口HPI | 第23-24页 |
·液晶显示模块HG320240 | 第24-25页 |
·单片机控制及显示电路设计 | 第25-27页 |
三、系统软件程序设计 | 第27-36页 |
(一)、设计思想 | 第27-28页 |
(二)、DSP部分软件设计 | 第28-34页 |
1、DSP的BOOTLOADER装载设计 | 第28-31页 |
2、双路信号采集部分 | 第31-32页 |
3、相关分析部分 | 第32-34页 |
·时域直接计算相关 | 第32页 |
·基于FFT的快速相关 | 第32-33页 |
·两种实现方法比较 | 第33-34页 |
(三)、单片机部分软件设计 | 第34-36页 |
1、通过HPI口与DSP交换数据 | 第34-35页 |
2、键盘扫描及液晶显示控制 | 第35-36页 |
四、相关时延估计方法的设计与实现 | 第36-50页 |
(一)、1024点序列的互相关程序设计及实验仿真结果 | 第36-44页 |
1、时域直接相关的实现 | 第36-37页 |
2、快速相关的设计实现 | 第37-40页 |
·FFT算法分析 | 第37-38页 |
·2048点实数序列按时间抽取(DIT)基2 FFT的实现 | 第38-39页 |
·IFFT的实现 | 第39-40页 |
3、仿真测试结果 | 第40-44页 |
·信号发生器产生的两路信号的相关分析结果 | 第40-41页 |
·实际声音信号的相关分析结果 | 第41-43页 |
·实验结果分析 | 第43-44页 |
(二)、实际工程中相关时延估计的设计实现及测试结果 | 第44-50页 |
1、软件程序设计 | 第44-46页 |
2、实验仿真结果及实际测试结果 | 第46-49页 |
3、实际系统在测试中遇到的问题及原因分析 | 第49-50页 |
五、结语 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第54页 |