电子拉力试验机嵌入式测控系统研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
·前言 | 第8页 |
·课题来源与意义 | 第8-9页 |
·试验机的发展状况及发展趋势 | 第9-12页 |
·试验机发展状况 | 第9-10页 |
·试验机的发展趋势 | 第10页 |
·试验机测控技术的国内外发展状况 | 第10-12页 |
·嵌入式技术系统开发概述 | 第12-16页 |
·嵌入式系统定义 | 第12页 |
·嵌入式系统的应用 | 第12-13页 |
·嵌入式技术在试验机中的应用 | 第13-14页 |
·嵌入式系统结构 | 第14-15页 |
·嵌入式系统设计 | 第15-16页 |
·研究内容 | 第16-17页 |
第二章 试验机测控系统总体方案设计 | 第17-28页 |
·材料力学性能和测试 | 第17-19页 |
·静拉伸试验 | 第17-19页 |
·电子拉力试验机测控系统主要技术指标 | 第19-20页 |
·电子拉力试验机测控系统组成与工作原理 | 第20-21页 |
·拉力试验机测控系统工作过程分析 | 第21-22页 |
·试验机测控系统设计要求 | 第22-23页 |
·功能要求 | 第22-23页 |
·非功能性设计要求 | 第23页 |
·功能需求表格 | 第23页 |
·测控系统总体结构设计 | 第23-27页 |
·试验机测控系统体系结构 | 第23-24页 |
·试验机测控系统硬件系统体系结构 | 第24-25页 |
·试验机测控系统软件系统体系结构 | 第25页 |
·系统的总体结构和方案设计 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 新型材料试验机实时测控系统硬件电路设计 | 第28-51页 |
·系统硬件电路设计要求 | 第28页 |
·测控系统硬件电路设计方案 | 第28-32页 |
·硬件设计结构方案 | 第28-29页 |
·硬件设计实施方案 | 第29-32页 |
·主控制板硬件电路设计 | 第32-47页 |
·主芯片的选择 | 第33页 |
·基于SEP3203的主板设计 | 第33-37页 |
·电源电路的设计 | 第37-38页 |
·复位、掉电保护电路的设计 | 第38-39页 |
·JTAG调试接口 | 第39页 |
·LCD显示接口电路的设计 | 第39-41页 |
·触摸屏接口电路 | 第41-43页 |
·系统测量单元的硬件选型与电路设计 | 第43-47页 |
·电机控制板硬件电路设计 | 第47-50页 |
·电机控制模块方案设计 | 第47-48页 |
·电机控制模块结构 | 第48页 |
·伺服电机的选择 | 第48-49页 |
·伺服控制器的选择及连接 | 第49页 |
·电机控制板电路设计 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 新型材料试验机实时测控系统软件设计方案 | 第51-60页 |
·嵌入式软件开发方法 | 第51-52页 |
·嵌入式实时操作系统μC/OSⅡ介绍 | 第52-54页 |
·电子拉力试验机测控系统软件需求分析 | 第54-56页 |
·系统对象模型分析 | 第54-55页 |
·系统动态模型分析 | 第55-56页 |
·万能材料试验机测控系统软件架构与任务划分 | 第56-59页 |
·任务划分和设计原则 | 第57页 |
·系统任务划分 | 第57-58页 |
·系统任务接口定义 | 第58-59页 |
·本章小节 | 第59-60页 |
第五章 新型材料试验机实时测控系统嵌入式软件设计 | 第60-73页 |
·测控系统任务设计 | 第60-66页 |
·系统初始化任务 | 第60-62页 |
·测试任务 | 第62-63页 |
·用户响应任务 | 第63-64页 |
·传感器信号采集任务 | 第64-65页 |
·触摸屏扫描任务 | 第65-66页 |
·人机交互设计 | 第66-69页 |
·GUI移植 | 第66-68页 |
·μC/GUI界面设计 | 第68-69页 |
·力传感器信号采集程序 | 第69-72页 |
·本章小节 | 第72-73页 |
第六章 测试系统调试与实验 | 第73-78页 |
·硬件调试及分析 | 第73页 |
·软件调试与分析 | 第73-74页 |
·测控系统的烧录 | 第74-76页 |
·测控系统实验验证 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第七章 总结与展望 | 第78-80页 |
·论文总结 | 第78页 |
·后续展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第83-84页 |