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巴克豪森应力检测的提离消除及软硬件实现研究

摘要第4-5页
英文摘要第5页
注释表第12-13页
缩略词第13-14页
第一章 绪论第14-18页
    1.1 课题研究背景第14-15页
    1.2 巴克豪森噪声技术的发展过程第15-16页
    1.3 课题研究内容第16-18页
第二章 巴克豪森噪声原理第18-24页
    2.1 磁畴和磁畴壁第18-19页
    2.2 磁化过程与反磁化过程第19-20页
        2.2.1 磁化过程第19-20页
        2.2.2 反磁化过程第20页
    2.3 巴克豪森噪声的产生机理第20-23页
    2.4 巴克豪森噪声的特征值第23页
    2.5 本章小节第23-24页
第三章 巴克豪森应力检测的提离消除研究第24-31页
    3.1 磁化器提离造成巴克豪森噪声检测误差的分析第25-26页
    3.2 巴克豪森应力检测提离消除方案说明第26-27页
    3.3 巴克豪森应力检测提离消除方案验证第27-30页
        3.3.1 利用Matlab工具进行BP神经网络模型建立和训练第28-29页
        3.3.2 仿真结果对比和分析第29-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第四章 巴克豪森应力检测的硬件实现第31-50页
    4.1 传感器设计第32-33页
        4.1.1 磁化器第32-33页
        4.1.2 接收线圈第33页
    4.2 控制模块设计第33-38页
        4.2.1 激励信号电路第33-35页
        4.2.2 MBN预处理电路第35-37页
        4.2.3 磁化器磁感应强度测量电路设计第37-38页
    4.3 采集模块设计第38-41页
        4.3.1 TMS320C6747 核心板第39页
        4.3.2 采集电路设计第39-41页
    4.4 显示模块设计第41-45页
        4.4.1 Exynos4412 核心板第41-42页
        4.4.2 电源电路设计第42页
        4.4.3 Boot启动电路第42-43页
        4.4.4 micro USB接口第43页
        4.4.5 SD CARD卡座电路第43-44页
        4.4.6 UART以及SPI电平转换设计第44-45页
        4.4.7 LCD显示屏接口第45页
    4.5 通信接口电路设计第45-47页
        4.5.1 UART接口第46页
        4.5.2 SPI接口第46-47页
    4.6 电源管理第47-49页
        4.6.1 功耗估算第47-48页
        4.6.2 电池电量监测设计第48-49页
    4.7 本章小结第49-50页
第五章 巴克豪森应力检测的软件实现第50-64页
    5.1 控制模块软件设计第50-52页
        5.1.1 波形发生器的软件设计第51页
        5.1.2 数字电位计的软件设计第51-52页
    5.2 采集模块软件设计第52-58页
        5.2.1 信号的采集第53-54页
        5.2.2 数字滤波器的设计第54-57页
        5.2.3 包络线的提取第57-58页
        5.2.4 消除磁化器提离对巴克豪森检测的影响的DSP实现第58页
    5.3 人机交互程序开发第58-61页
        5.3.1 Android操作系统介绍第59页
        5.3.2 界面设计第59-60页
        5.3.3 线程设计第60-61页
    5.4 通信接口协议设计第61-63页
    5.5 本章小结第63-64页
第六章巴克豪森应力检测研究第64-75页
    6.1 实验材料及平台第64-66页
    6.2 激励信号频率和幅值的选择第66-68页
        6.2.1 激励信号频率的选择第66页
        6.2.2 激励信号幅值的选择第66-68页
    6.3 Q235 钢拉伸应力实验曲线标定第68-74页
        6.3.1 Q235 钢应力拉伸实验分析与数字滤波器通频带确定第68-71页
        6.3.2 Q235 钢拉伸应力标定结果分析第71-74页
    6.4 本章小结第74-75页
第七章 总结与展望第75-77页
    7.1 工作总结第75页
    7.2 研究展望第75-77页
参考文献第77-80页
致谢第80-81页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第81页

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