基于DSP的液压系统状态监测
1 绪论 | 第1-13页 |
·引言 | 第8页 |
·液压故障的特点与故障诊断的策略 | 第8-9页 |
·液压故障的特点 | 第8-9页 |
·液压故障诊断的策略 | 第9页 |
·选题的背景和意义 | 第9-10页 |
·论文研究的主要内容和重点 | 第10-13页 |
·论文研究的主要内容 | 第10-11页 |
·论文研究的重点和难点 | 第11-13页 |
2 液压系统状态监测方案研究 | 第13-24页 |
·液压系统状态监测的目的与内容 | 第13-14页 |
·液压系统状态监测的目的 | 第13页 |
·液压系统状态监测的内容 | 第13-14页 |
·液压系统状态监测的方法 | 第14-18页 |
·液压动力系统的动力学模型 | 第14-16页 |
·机电液参数耦合机理分析 | 第16-17页 |
·基于电流信号的识别原理 | 第17-18页 |
·液压系统状态监测系统方案 | 第18-23页 |
·监测系统设计原则 | 第18-19页 |
·液压系统状态监测器的构成 | 第19-20页 |
·液压系统状态监测器核心芯片的选择 | 第20-21页 |
·液压系统状态监测系统总体方案 | 第21-23页 |
·本章小节 | 第23-24页 |
3 液压系统状态监测器的硬件设计 | 第24-53页 |
·DSP芯片的选择 | 第24-28页 |
·DSP芯片的发展历程 | 第24-25页 |
·DSP芯片的分类 | 第25-26页 |
·DSP芯片的选择 | 第26-28页 |
·监测器硬件的核心设计 | 第28-33页 |
·TMS320LF2407A芯片简介 | 第28-29页 |
·TMS320LF2407A外存储电路设计 | 第29-30页 |
·TMS320LF2407A的仿真模块设计 | 第30-31页 |
·TMS320LF2407A的外接晶体振荡器 | 第31-33页 |
·监测器的电源模块设计 | 第33-35页 |
·监测器的总电源设计 | 第33-34页 |
·TMS320LF2407A电源设计 | 第34-35页 |
·监测器的采集模块设计 | 第35-44页 |
·采集模块的构成 | 第36页 |
·采集部分的设计 | 第36-40页 |
·滤波部分的设计 | 第40-41页 |
·整流部分的设计 | 第41-44页 |
·监测器的输入输出模块设计 | 第44-47页 |
·按键输入模块设计 | 第44-45页 |
·液晶显示屏(LCD)输出模块设计 | 第45-47页 |
·监测器的串行通信模块设计 | 第47-50页 |
·串行通信接口(SCI) | 第47-49页 |
·异步串行接口硬件设计 | 第49-50页 |
·其他硬件设计 | 第50-52页 |
·本章小节 | 第52-53页 |
4 液压系统状态监测器的软件设计 | 第53-68页 |
·TMS320LF2407A编译器环境简介 | 第53-54页 |
·监测器软件的总体设计 | 第54-57页 |
·系统初始化程序模块设计 | 第57-58页 |
·数据采样程序模块设计 | 第58-59页 |
·按键扫描程序模块设计 | 第59-60页 |
·液晶显示程序模块设计 | 第60-62页 |
·串行通信程序模块设计 | 第62-63页 |
·数据处理程序模块设计 | 第63-67页 |
·电压、电流有效值计算程序 | 第63-64页 |
·功率因数计算程序 | 第64-65页 |
·液压系统功率计算程序 | 第65-67页 |
·本章小节 | 第67-68页 |
5 液压系统状态监侧器的制作与实验 | 第68-74页 |
·监测器的制作 | 第68-70页 |
·硬件设计与制作软件 Protel99 SE简介 | 第68-69页 |
·监测器的原理图制作 | 第69页 |
·监测器的PCB板布线 | 第69-70页 |
·监测器的元器件列表 | 第70页 |
·监测器的样机 | 第70页 |
·实验 | 第70-73页 |
·实验目的 | 第70页 |
·实验设备 | 第70-71页 |
·实验内容 | 第71页 |
·实验过程与结果分析 | 第71-73页 |
·本章小节 | 第73-74页 |
6 结论与展望 | 第74-75页 |
·结论 | 第74页 |
·展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
附录 | 第78-83页 |
附录 1 监侧器的原理图 | 第78-79页 |
附录 2 监测器的PCB板布线图 | 第79-80页 |
附录 3 监侧器的元器件列表 | 第80-82页 |
附录 4 监侧器的样机实物图 | 第82-83页 |
附录 5 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83页 |