电子元件老化筛选设备在线检测技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 检测技术的研究现状和未来发展 | 第11-15页 |
1.2.1 检测技术的国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 检测技术的发展分析 | 第13-15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 系统误差分析及抗干扰技术研究 | 第16-27页 |
2.1 系统需求分析 | 第16-18页 |
2.1.1 老化筛选设备状况分析 | 第16-17页 |
2.1.2 系统的基本要求和技术指标 | 第17-18页 |
2.2 系统误差分析理论研究 | 第18-20页 |
2.2.1 系统的误差分配 | 第18-19页 |
2.2.2 系统的误差合成 | 第19-20页 |
2.3 系统抗干扰技术研究 | 第20-25页 |
2.3.1 抗温度干扰技术 | 第21-22页 |
2.3.2 抗电磁干扰技术 | 第22-25页 |
2.4 系统总体方案设计 | 第25页 |
2.5 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 在线检测系统的硬件电路设计 | 第27-44页 |
3.1 总体电路结构设计 | 第27页 |
3.2 电压调理单元电路设计 | 第27-31页 |
3.2.1 电压测量电路设计 | 第28-29页 |
3.2.2 档位切换电路设计 | 第29-30页 |
3.2.3 器件的选取及误差计算 | 第30-31页 |
3.3 电流调理单元电路设计 | 第31-34页 |
3.3.1 电流取样电路设计 | 第31-32页 |
3.3.2 器件的选取及误差分析 | 第32-34页 |
3.4 隔离单元电路设计 | 第34-35页 |
3.5 数据采集单元电路设计 | 第35-38页 |
3.5.1 通道切换电路设计 | 第35-37页 |
3.5.2 AD转换电路设计 | 第37-38页 |
3.6 最小系统电路设计 | 第38-42页 |
3.6.1 微控制器的选择 | 第38-39页 |
3.6.2 最小系统电路设计 | 第39-42页 |
3.7 通信单元电路设计 | 第42-43页 |
3.7.1 USB转串口电路设计 | 第42页 |
3.7.2 红外通信电路设计 | 第42-43页 |
3.7.3 SD储存电路设计 | 第43页 |
3.8 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 在线检测系统软件开发 | 第44-59页 |
4.1 基于μCOS-Ⅱ的在线检测系统软件框架 | 第44-45页 |
4.2 μCOS-Ⅱ实时操作系统 | 第45-47页 |
4.2.1 μC/OS实时操作系统的移植 | 第45-46页 |
4.2.2 在线检测系统的任务设计 | 第46-47页 |
4.3 操作系统任务程序设计 | 第47-54页 |
4.3.1 数据采集程序设计 | 第47-49页 |
4.3.2 实时时钟程序设计 | 第49-50页 |
4.3.3 红外通信程序设计 | 第50页 |
4.3.4 SD卡存储程序设计 | 第50-54页 |
4.4 在线检测系统的上位机软件开发 | 第54-58页 |
4.4.1 上位机软件功能 | 第54-55页 |
4.4.2 自动测试模块设计 | 第55-57页 |
4.4.3 在线检测模块设计 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 在线检测系统功能验证与性能评估 | 第59-72页 |
5.1 系统功能测试 | 第59-63页 |
5.1.1 系统模块功能测试 | 第59-62页 |
5.1.2 测试平台搭建与验证 | 第62-63页 |
5.2 现场环境下系统性能评估 | 第63-69页 |
5.2.1 系统检测数据的校准 | 第64-68页 |
5.2.2 系统误差测量 | 第68-69页 |
5.3 在线检测系统的实际应用 | 第69-71页 |
5.3.1 系统在线检测应用方案 | 第69-70页 |
5.3.2 在线检测内容展示 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |