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超声波智能硬度测量仪的研制

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-8页
第一章 绪论第8-14页
 1.1 国内外超声波硬度检测的发概况第8-10页
 1.2 零件表面硬度在工业生产中的地位和作用第10页
 1.3 常用硬度检测仪的现状第10-11页
 1.4 现有硬度检测仪的存在的问题第11-12页
 1.5 课题的背景、主要工作和要达到的目的第12-14页
第二章 硬度的定义及传统的硬度测量方法第14-20页
 2.1 硬度的定义第14-15页
 2.2 各种硬度的测量方法第15-18页
 2.3 本章小结第18-20页
第三章 系统的原理与总体设计第20-30页
 3.1 超声波采集硬度信息的可行性与原理第20-26页
  3.1.1 该系统中超声波的可行性第20-21页
  3.1.2 脉冲回波法的原理第21-22页
  3.1.3 超声波的产生与接收第22-23页
  3.1.4 超声波的传输特性第23-25页
  3.1.5 超声波在硬度检测中的应用原理第25-26页
 3.2 超声波智能硬度检测仪的总体方案设计第26-29页
  3.2.1 系统硬件的总体设计第26-27页
  3.2.2 系统软件的总体设计第27-29页
 3.3 本章小结第29-30页
第四章 超声波智能硬度检测仪传感器的设计第30-46页
 4.1 传感器第30-32页
  4.1.1 传感器的定义第30-31页
  4.1.2 传感器的构成第31-32页
  4.1.3 传感器的特性与指标第32页
 4.2 超声波传感器的选择依据第32-36页
  4.2.1 超声波传感器的结构分类及固体探测用超声传感器探头的结构第33-35页
  4.2.2 超声波传感器的选型第35-36页
 4.3 超声波传感器的设计第36-44页
  4.3.1 传感器杆的设计第37-39页
  4.3.2 超声波传感器的压电晶体片及其固定第39-41页
  4.3.3 线圈的选取第41-42页
  4.3.4 弹簧第42页
  4.3.5 谐振电路设计第42-44页
 4.4 本章小结第44-46页
第五章 系统前置部分的设计第46-52页
 5.1 前置放大器的实现第46页
 5.2 89C51芯片的选择与配置第46-47页
 5.3 对超声波频率的测量第47-51页
  5.3.1 常见的测量频率的方法第47-48页
  5.3.2 该系统采用的一种简易测量频率的方法第48-51页
 5.4 本章小结第51-52页
第六章 建立该系统的超声波频率值与硬度值的数学模型第52-57页
 6.1 数据的测量第52-53页
 6.2 该系统超声波频率值与硬度值的对应关系第53-56页
 6.3 本章小结第56-57页
第七章 显示、键盘第57-62页
 7.1 显示部分的设计第57-61页
  7.1.1 液晶显示模块的构成及特点第57-59页
  7.1.2 液晶显示模块与系统的接口电路设计第59页
  7.1.3 显示程序的流程图及分析第59-61页
 7.2 键盘的设计第61页
 7.3 本章小结第61-62页
第八章 系统的节能措施及电源的节能管理第62-66页
 8.1 低功耗单片微机系统设计的一般原则第62-63页
 8.2 该系统设计中所采用的低功耗节能措施第63-65页
 8.3 本章小结第65-66页
第九章 系统中的抗干扰问题第66-75页
 9.1 干扰的分类及抗干扰的几个大的原则第66-68页
  9.1.1 干扰的分类第66-67页
  9.1.2 解决干扰问题的几个大的原则第67-68页
 9.2 智能超声波硬度测量仪的硬件抗干扰设计第68-72页
  9.2.1 供电系统的抗干扰设计第68-69页
  9.2.2 印刷电路板及电路的抗干扰措施第69-72页
 9.3 软件的抗干扰设计第72-74页
  9.3.1 能够用软件解决的一些干扰情况第73页
  9.3.2 该系统中的软件抗干扰的设计第73-74页
 9.4 本章小结第74-75页
第十章 结论及该仪器的应用前景和发展趋势第75-77页
 10.1 结论第75页
 10.2 该硬度仪的应用前景第75-77页
附录一 该系统所采用的测量频率的子程序第77-78页
附录二 该系统的显示子程序第78-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-84页

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