光电式纱线质量检测系统
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 引言 | 第9-20页 |
·课题背景 | 第9页 |
·纱线缺陷的成因及其表现 | 第9-10页 |
·纱线质量的检测方法 | 第10-14页 |
·电容法 | 第10-12页 |
·光电法 | 第12页 |
·纱线质量检测方法的比较 | 第12-14页 |
·纱线信号的统计量分析 | 第14-18页 |
·平均偏差系数(U) | 第14-15页 |
·条干均匀度(CV) | 第15页 |
·变化系数(DR、IDR) | 第15-17页 |
·快速傅里叶变换(FFT) | 第17-18页 |
·国内外纱线质量检测工业的现状 | 第18-19页 |
·论文主要内容 | 第19-20页 |
第2章 传感器与检测电路介绍 | 第20-26页 |
·传感器结构 | 第20-21页 |
·检测电路方案 | 第21-23页 |
·激励电路 | 第21页 |
·光电池接收放大电路 | 第21-22页 |
·元器件的选择 | 第22-23页 |
·实验结果 | 第23-25页 |
·颜色实验 | 第23-24页 |
·综合实验 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第3章 纱线信号的时域分析方法 | 第26-35页 |
·纱线信号的特点 | 第26-27页 |
·纱线信号的时域分析 | 第27-34页 |
·纱线信号时域分析的意义 | 第27页 |
·K 阶矩滤波器法 | 第27-28页 |
·最小熵滤波器法 | 第28-29页 |
·时域分析方法的仿真比较 | 第29-31页 |
·对实测纱线信号的处理比较 | 第31-33页 |
·对最小熵滤波器法的改进 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第4章 USB 数据采集系统的设计与实现 | 第35-55页 |
·数据采集模块的性能要求 | 第35-36页 |
·USB 技术简介 | 第36-40页 |
·USB 的体系结构 | 第36-39页 |
·USB 总线协议 | 第39页 |
·USB 传输模式 | 第39-40页 |
·USB 数据采集系统的整体方案介绍 | 第40-43页 |
·USB 主控芯片的选择 | 第40-41页 |
·模数转换器的选择 | 第41-42页 |
·系统整体框架 | 第42-43页 |
·USB 数据采集系统硬件电路设计 | 第43-49页 |
·电源电路 | 第43-44页 |
·主控芯片外围电路 | 第44-45页 |
·EEPROM 启动单元电路 | 第45-46页 |
·SRAM 扩展电路 | 第46页 |
·模数转换器外围电路 | 第46-47页 |
·主控芯片对模数转换器的控制接口 | 第47-49页 |
·PCB 设计注意事项 | 第49页 |
·USB 数据采集系统软件部分设计 | 第49-52页 |
·主控芯片的固件设计 | 第49-51页 |
·固件下载驱动的设计 | 第51页 |
·主机应用程序的设计 | 第51-52页 |
·性能测试与结果 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第5章 系统测试结果 | 第55-63页 |
·系统方案介绍 | 第55页 |
·系统平台介绍 | 第55-57页 |
·各组成模块介绍 | 第57-58页 |
·信号检测模块 | 第57页 |
·数据采集模块 | 第57-58页 |
·软件分析模块 | 第58页 |
·测试结果曲线 | 第58-60页 |
·测试结果处理 | 第60-62页 |
·利用K 阶矩滤波器法进行处理 | 第60-61页 |
·利用最小熵滤波器法进行处理 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第6章 电子黑板仿真软件介绍 | 第63-70页 |
·电子黑板仿真软件的实现目标 | 第63页 |
·软件界面介绍 | 第63-64页 |
·主要功能介绍 | 第64-69页 |
·系统运行流程 | 第64-65页 |
·数据预处理 | 第65页 |
·参数设置 | 第65-67页 |
·电子黑板成像 | 第67-68页 |
·结果输出 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第7章 结论 | 第70-72页 |
·本文主要工作总结 | 第70-71页 |
·研究工作展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录A USB 数据采集系统硬件电路图 | 第76-77页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第77页 |