基于数字锁相放大器的近红外水分测量研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第11页 |
1.2 水分测量技术简介 | 第11-13页 |
1.3 近红外水分检测的研究现状和发展方向 | 第13-14页 |
1.4 课题的研究内容与主要工作 | 第14-15页 |
第2章 近红外水分检测原理与方案 | 第15-27页 |
2.1 近红外水分测量理论 | 第15-19页 |
2.1.1 近红外光谱理论 | 第15页 |
2.1.2 水的近红外吸收光谱 | 第15-17页 |
2.1.3 朗伯比尔定律 | 第17-18页 |
2.1.4 三波长测量原理 | 第18-19页 |
2.2 光源和红外探测器的选型 | 第19-22页 |
2.2.1 光源的选型 | 第19-20页 |
2.2.2 红外探测器的选型 | 第20-22页 |
2.3 近红外水分测量系统整体方案 | 第22-25页 |
2.3.1 近红外水分测量系统方案 | 第22-24页 |
2.3.2 近红外水分仪光路分析 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 数字锁相放大器的设计和仿真 | 第27-41页 |
3.1 微弱信号检测技术 | 第27-29页 |
3.2 锁相放大器 | 第29-35页 |
3.2.1 模拟锁相放大器 | 第29-31页 |
3.2.2 正交矢量型锁相放大器 | 第31-33页 |
3.2.3 数字锁相放大器 | 第33-35页 |
3.3 数字锁相放大器仿真平台的设计与仿真 | 第35-40页 |
3.3.1 Python仿真平台的设计 | 第35-37页 |
3.3.2 仿真结果与分析 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 水分测量系统的硬件设计 | 第41-61页 |
4.1 硬件系统总体设计 | 第41-43页 |
4.2 硬件系统的基础性设计 | 第43-46页 |
4.2.1 系统电源设计 | 第43-44页 |
4.2.2 DSP最小系统设计 | 第44-46页 |
4.2.3 串口通信设计 | 第46页 |
4.3 光源信号驱动电路设计 | 第46-50页 |
4.3.1 激励信号发生器 | 第46-47页 |
4.3.2 恒流源驱动电路 | 第47-50页 |
4.4 模拟信号处理电路设计 | 第50-56页 |
4.4.1 前置放大电路 | 第50-54页 |
4.4.2 次级信号放大电路 | 第54页 |
4.4.3 窄带带通滤波电路 | 第54-56页 |
4.5 模数转换电路设计 | 第56-58页 |
4.5.1 A/D芯片选型 | 第56-57页 |
4.5.2 A/D前端调理电路设计 | 第57-58页 |
4.5.3 A/D与DSP接口电路设计 | 第58页 |
4.6 温控电路设计 | 第58-60页 |
4.6.1 温度检测电路 | 第59页 |
4.6.2 半导体制冷电路 | 第59-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 水分测量系统的软件设计 | 第61-77页 |
5.1 软件系统总体设计 | 第61-62页 |
5.2 下位机软件设计 | 第62-66页 |
5.2.1 正弦信号发生程序的设计 | 第62页 |
5.2.2 数据采集程序的设计 | 第62-64页 |
5.2.3 数据通讯程序的设计 | 第64-65页 |
5.2.4 温度控制程序的设计 | 第65-66页 |
5.3 数字锁相放大器软件设计 | 第66-73页 |
5.3.1 参考信号的产生 | 第66-67页 |
5.3.2 相关运算的实现 | 第67-69页 |
5.3.3 数字滤波器的设计 | 第69-73页 |
5.4 工业串口屏软件设计 | 第73-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
第6章 烧结混合料水分测量实验 | 第77-85页 |
6.1 水分测量系统的标定 | 第77-81页 |
6.1.1 水分测量系统标定方法 | 第77-78页 |
6.1.2 标定数据曲线拟合 | 第78-81页 |
6.2 水分测量系统精度验证实验 | 第81-83页 |
6.3 水分测量系统重复性实验 | 第83页 |
6.4 水分测量系统误差分析 | 第83-84页 |
6.5 本章小结 | 第84-85页 |
第7章 总结和展望 | 第85-87页 |
7.1 总结 | 第85页 |
7.2 展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
致谢 | 第91页 |