基于FPGA的空心轴超声波探伤硬件系统的研制
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
·课题研究背景 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-14页 |
·本课题的研究意义 | 第14页 |
·论文研究内容和安排 | 第14-16页 |
第二章 超声波探伤技术 | 第16-22页 |
·超声波的基本概念 | 第16页 |
·超声波的分类 | 第16-18页 |
·超声波的叠加、干涉和衍射 | 第18-19页 |
·超声波的叠加原理 | 第18页 |
·超声波的干涉原理 | 第18-19页 |
·超声波的衍射原理 | 第19页 |
·超声波探伤的基本原理 | 第19-22页 |
第三章 系统总体设计方案与开发环境 | 第22-36页 |
·空心轴超声波探伤系统的基本组成 | 第22-28页 |
·空心轴超声波探伤仪 | 第22-23页 |
·探头组件和推进设备 | 第23-26页 |
·测量试块 | 第26-28页 |
·空心轴超声波探伤系统的基本工作原理 | 第28-29页 |
·系统的相关技术指标 | 第29页 |
·关键性能指标分析 | 第29-30页 |
·系统开发环境 | 第30-36页 |
·FPGA 的结构和特点 | 第30-32页 |
·开发工具简介 | 第32-33页 |
·FPGA 设计流程 | 第33-34页 |
·FPGA 的设计语言和方法 | 第34-36页 |
第四章 超声波探伤系统硬件设计 | 第36-43页 |
·电源模块 | 第36-37页 |
·探头触发与回波信号接收模块 | 第37-38页 |
·时间增益补偿模块 | 第38-42页 |
·时间增益补偿原理 | 第38页 |
·时间增益补偿电路设计 | 第38-42页 |
·高速 A/D 采样模块 | 第42-43页 |
第五章 FPGA 软件设计与通讯 | 第43-59页 |
·时钟输出 | 第43-46页 |
·FIR 数字滤波器设计 | 第46-50页 |
·数字包络检波技术 | 第50-52页 |
·非均匀数据压缩 | 第52-55页 |
·数据通信 | 第55-59页 |
第六章 系统调试与测试结果 | 第59-67页 |
·电源模块调试 | 第59-60页 |
·信号采集模块调试 | 第60-62页 |
·信号处理模块调试 | 第62-63页 |
·带通滤波 | 第62页 |
·数字包络检波 | 第62-63页 |
·数据压缩 | 第63页 |
·空心轴对比式样轴测试结果 | 第63-67页 |
第七章 总结与展望 | 第67-69页 |
·本文的工作总结 | 第67页 |
·研究工作的展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第73页 |