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柱栅智能仪表的研究

第一章 绪论第1-14页
 1.1 数字式位移测量系统及数显行业的发展概况第7-8页
 1.2 数显表通讯接口技术第8-10页
  1.2.1 当前仪表行业所使用的总线的现状第8-9页
  1.2.2 USB的优点第9页
  1.2.3 USB接口在新型仪器仪表中的应用第9-10页
 1.3 课题的来源及任务第10-13页
  1.3.1 课题来源第10-11页
  1.3.2 课题所完成的任务第11-13页
 1.4 课题的意义第13-14页
第二章 柱栅传感器的原理第14-21页
 2.1 柱栅传感器的结构第14-15页
 2.2 柱栅的工作原理第15-17页
 2.3 柱栅的运行方式第17-20页
 2.4 柱栅的优点第20-21页
第三章 柱栅传感器硬件电路的设计第21-52页
 3.1 系统总体方案的确定第21-24页
  3.1.1 专用芯片方案第21-22页
  3.1.2 单片机方案第22-23页
  3.1.3 最终方案的选择第23-24页
 3.2 信号调理电路的设计第24-32页
  3.2.1 滤波电路第24-26页
  3.2.2 滑尺激励功放电路第26-27页
  3.2.3 运算放大电路第27-29页
  3.2.4 过零检测电路第29-31页
  3.2.5 柱栅传感器信号调理电路原理图第31页
  3.2.6 布板和级间耦合问题第31-32页
 3.3 柱栅传感器变换电路第32-37页
  3.3.1 360°鉴相测量原理第32-34页
  3.3.2 鉴相电路第34-37页
 3.4 单片机与鉴相电路的接口第37-38页
  3.4.1 STC8954RD+的特点第37-38页
  3.4.2 STC8954RD+与鉴相电路的接口第38页
 3.5 键盘及数码管显示接口第38-46页
  3.5.1 BC7281A简介第38-40页
  3.5.2 BC7281A串行接口第40-42页
  3.5.3 7281A外部电路第42-45页
  3.5.4 该部分电路板的布线问题第45-46页
 3.6 RS232接口扩展第46-47页
 3.7 USB接口扩展第47-50页
  3.7.1 USB接口扩展的目的与常用方案第47-48页
  3.7.2 PDIUSBD12芯片简介第48-49页
  3.7.3 PDIUSBD12芯片接口电路第49-50页
 3.8 复位电路第50-52页
第四章 单片机固件程序的开发第52-73页
 4.1 固件总体分析第52-56页
  4.1.1 USB设备枚举第52页
  4.1.2 USB设备和主机间的数据交换第52-54页
  4.1.3 固件编程的工具第54-55页
  4.1.4 固件程序的实现第55-56页
 4.2 D12中断服务程序第56-62页
  4.2.1 端点0的读写第58-60页
  4.2.2 端点1的处理第60页
  4.2.3 端点2的处理第60-62页
 4.3 位移信号处理程序第62-66页
  4.3.1 位移处理程序的基本依据第62-64页
  4.3.2 位移采集中断服务程序第64-66页
 4.4 键盘处理子程序第66-73页
  4.4.1 柱栅传感器面板的功能说明第66-72页
  4.4.2 柱栅传感器键盘处理程序第72-73页
第五章 驱动程序及用户应用程序的开发第73-89页
 5.1 驱动程序设计第73-82页
  5.1.1 Windows驱动概述第73页
  5.1.2 USB设备驱动程序基础WDM第73-75页
  5.1.3 IRP处理第75-76页
  5.1.4 USB驱动程序结构第76-77页
  5.1.5 USB客户驱动程序模型第77-80页
  5.1.6 开发工具的选择第80-81页
  5.1.7 USB设备和驱动的交互第81-82页
 5.2 用户应用程序设计第82-89页
  5.2.1 动态连接库的开发第82-86页
  5.2.2 应用程序的开发第86-89页
第六章 结论与展望第89-91页
 6.1 结论第89页
 6.2 展望第89-91页
附录1:柱栅信号调理电路第91-92页
附录2:柱栅数显电路图第92-93页
附录3:D12驱动INF文件第93-95页
附录4:USB数据采集说明第95-96页
致谢第96-97页
参考文献第97-98页

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