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基于FPGA的超声波液体流量计的设计

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-16页
   ·课题研究的背景及意义第11页
   ·流量计的发展现状第11-13页
   ·超声波流量计的发展现状第13-15页
     ·国外超声波流量计发展现状第13-14页
     ·国内超声波流量计发展现状第14-15页
   ·主要研究内容第15-16页
第2章 相关技术介绍和总体方案设计第16-24页
   ·超声波流量计的测量原理第16-18页
   ·课题的设计指标第18-19页
   ·系统软件开发仿真环境及 VHDL 语言简介第19-20页
     ·ISE10.1 简介第19页
     ·VHDL 语言简介第19-20页
   ·系统方案的确立第20-22页
     ·系统测量方案选择第20页
     ·系统核心器件选择第20-21页
     ·算法方案选择第21-22页
   ·系统总体方案设计第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第3章 超声波流量计硬件电路设计第24-44页
   ·FPGA 配置电路设计第24-25页
   ·FPGA 内部模块设计第25-27页
     ·信号发生模块第25-26页
     ·高速计数器模块设计第26-27页
     ·通道切换模块设计第27页
   ·D/A 转换电路设计第27-29页
     ·D/A 转换硬件电路设计第27-28页
     ·D/A 转换控制电路的 VHDL 语言实现第28-29页
   ·超声波换能器及其外围电路设计第29-33页
     ·超声波换能器选型第29-30页
     ·换能器驱动电路第30页
     ·超声波接收电路第30-32页
     ·通道切换电路设计第32-33页
   ·A/D 转换电路设计第33-35页
     ·A/D 转换硬件电路设计第33-34页
     ·A/D 转换控制电路的 VHDL 语言实现第34-35页
   ·存储电路设计第35-38页
     ·存储模块的硬件电路设计第35页
     ·FPGA 读铁电存储器控制电路的 VHDL 语言实现第35-37页
     ·FPGA 写铁电存储器的 VHDL 语言实现第37-38页
   ·液晶显示电路设计第38-41页
     ·液晶显示模块的硬件电路设计第38-39页
     ·液晶显示模块的 VHDL 语言实现第39-41页
   ·电源电路设计第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第4章 算法设计及软件实现第44-52页
   ·数据处理算法设计第44-47页
     ·超声波传输的起点和终点第44-45页
     ·超声波传输时间的确定第45-46页
     ·剔除误差数据的算法设计第46-47页
   ·数据处理的软件实现第47-51页
     ·超声波传输时间测量程序设计第48-49页
     ·超声波传输时间差测量程序的设计第49-50页
     ·流量测量及处理程序设计第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第5章 超声波流量计模块仿真验证第52-59页
   ·FPGA 控制 D/A 转换时序仿真第52-53页
   ·高速计数器时序仿真第53-54页
   ·FPGA 控制数字电位器时序仿真第54页
   ·FPGA 控制 A/D 转换时序仿真第54-55页
   ·FPGA 控制铁电存储器时序仿真第55-57页
     ·FPGA 读铁电存储器的时序仿真第55-56页
     ·FPGA 写铁电存储器的时序仿真第56-57页
   ·FPGA 控制液晶显示时序仿真第57页
   ·数据处理时序仿真第57-58页
   ·本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-63页
攻读学位期间发表的学术论文第63-64页
致谢第64页

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