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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

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