虚拟仪器技术在UPS电路板测试中的应用研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·UPS 电路板测试平台开发背景 | 第8-12页 |
·UPS 概述 | 第8-9页 |
·电路板测试概述 | 第9-11页 |
·UPS 电路板测试平台的功能 | 第11-12页 |
·UPS 电路板测试平台开发的必要性 | 第12-13页 |
·本文工作和结构 | 第13-14页 |
·本文工作 | 第13页 |
·本文结构 | 第13-14页 |
第二章 设计方案及技术基础 | 第14-23页 |
·设计方案 | 第14-15页 |
·虚拟仪器技术 | 第15-17页 |
·虚拟仪器简介 | 第15页 |
·虚拟仪器的构成 | 第15-17页 |
·虚拟仪器的特点与应用 | 第17页 |
·粗糙集理论 | 第17-21页 |
·基本概念 | 第17-18页 |
·几种典型的约简算法 | 第18-19页 |
·粗糙集理论在故障诊断中的应用 | 第19-20页 |
·粗糙集理论研究的发展趋势 | 第20-21页 |
·相关通讯技术 | 第21-23页 |
·GPIB 总线技术 | 第21-22页 |
·串行通信技术 | 第22-23页 |
第三章 虚拟仪器硬件搭建 | 第23-36页 |
·硬件设备的选择 | 第23-24页 |
·工控PC | 第24页 |
·AC Source 和DC Power | 第24页 |
·数字电表和示波器 | 第24页 |
·测试治具的制作[37] | 第24-26页 |
·采点和布针 | 第25页 |
·选料和钻孔 | 第25页 |
·装针套和测针 | 第25页 |
·接线 | 第25-26页 |
·多路切换板 | 第26-32页 |
·多路切换板硬件设计 | 第26-28页 |
·多路切换板软件设计 | 第28-32页 |
·虚拟仪器硬件连接与测试 | 第32-36页 |
·虚拟仪器硬件连接 | 第32-33页 |
·虚拟仪器硬件测试 | 第33-36页 |
第四章 虚拟仪器软件设计 | 第36-52页 |
·开发环境与软件总体设计 | 第36-38页 |
·软件开发环境 | 第36-37页 |
·软件总体设计 | 第37-38页 |
·用户登录模块 | 第38-40页 |
·用户登录执行过程 | 第38-39页 |
·用户登录代码示例 | 第39-40页 |
·数据加载模块 | 第40-44页 |
·数据加载执行过程 | 第40-41页 |
·数据加载代码示例 | 第41-44页 |
·仪器验证与初始化模块 | 第44-45页 |
·仪器验证与初始化执行过程 | 第44页 |
·仪器验证与初始化代码示例 | 第44-45页 |
·测试执行与故障诊断模块 | 第45-50页 |
·测试执行过程 | 第45-46页 |
·故障诊断过程 | 第46-49页 |
·测试执行代码示例 | 第49-50页 |
·输出与存储模块 | 第50-52页 |
·输出与存储执行过程 | 第50页 |
·输出与存储代码示例 | 第50-52页 |
第五章 实际应用及结果 | 第52-57页 |
·预备工作 | 第52-53页 |
·测试执行 | 第53-55页 |
·使用结果 | 第55-57页 |
第六章 总结与展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
附录A PIC16F877A 引脚图及模块框图 | 第62-64页 |
附录B 相关通讯协议 | 第64-67页 |
附录C 多路切换板相关电路 | 第67-69页 |
攻读学位期间公开发表的论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |