第一章 概述 | 第1-23页 |
·科里奥利质量流量计的原理及其特点 | 第14-18页 |
·科里奥利质量流量计的组成 | 第14-15页 |
·科里奥利质量流量计的原理 | 第15-17页 |
·科里奥利质量流量计的特点 | 第17-18页 |
·科氏流量计信号处理方法及研究动向 | 第18-21页 |
·科氏流量计模拟信号处理系统 | 第18页 |
·科氏流量计数字信号处理方法和系统 | 第18-20页 |
·DSP技术与科氏流量计数字信号处理方法 | 第20-21页 |
·科氏流量计的驱动方法及其研究动向 | 第21-22页 |
·本文的主要工作 | 第22-23页 |
·数字信号处理方面 | 第22页 |
·科氏流量计驱动方面 | 第22-23页 |
第二章 基于数字锁相环的科氏流量计信号处理方法 | 第23-42页 |
·科氏流量计输出信号的特点 | 第23页 |
·数字锁相环的组成 | 第23-24页 |
·信号处理步骤 | 第24-29页 |
·外差混频 | 第24-26页 |
·通过梳状滤波器滤波 | 第26页 |
·多抽一 | 第26-27页 |
·16阶FIR滤波器滤波 | 第27-29页 |
·仿真结果 | 第29-42页 |
·测试频率跟踪性能 | 第30-35页 |
·相位差的计算精度 | 第35-38页 |
·关于频率跟踪、相位差计算精度的几个结论 | 第38页 |
·误差产生原因分析 | 第38-40页 |
·基于数字锁相环的信号处理方法的优缺点 | 第40-42页 |
第三章 基于正交解调科里奥利质量流量计信号处理方法 | 第42-52页 |
·正交解调原理及计算公式 | 第42-44页 |
·正交解调原理 | 第42-43页 |
·正弦信号幅值计算 | 第43-44页 |
·正弦信号频率计算 | 第44页 |
·正弦信号相位差计算 | 第44页 |
·基于正交解调的科氏流量计信号处理方法的实现 | 第44-48页 |
·基于正交解调的信号处理算法结构 | 第44-45页 |
·低通滤波环节的设计 | 第45-48页 |
·两种信号处理方案 | 第48-51页 |
·闭环跟踪 | 第48-49页 |
·自适应陷波滤波器跟踪 | 第49-51页 |
·结论 | 第51-52页 |
第四章 基于自适应谱线增强的科氏流量计信号处理方法 | 第52-76页 |
·基于自适应陷波滤波(ANF)的方法 | 第52-54页 |
·自适应陷波滤波器的主要形式和算法 | 第52-53页 |
·自适应陷波滤波器的特点 | 第53-54页 |
·调两参数的自适应陷波滤波器和两级陷波滤波器 | 第54-59页 |
·方法概述 | 第54-55页 |
·主要公式及实施例 | 第55-58页 |
·该方法的缺点 | 第58-59页 |
·基于自适应Funnel滤波器和滑动Gertzel算法的方法 | 第59-75页 |
·方法概述 | 第59页 |
·AFF的结构 | 第59-60页 |
·频率计算/谱线增强 | 第60-65页 |
·相位差计算 | 第65-68页 |
·基于AFF和SGA的信号处理方法算法流程及仿真结果 | 第68-75页 |
·关于本文采用的各种信号处理方法的结论 | 第75-76页 |
·4.4.1基于数字锁相环的方法 | 第75页 |
·基于正交解调的方法 | 第75页 |
·基于谱线增强的方法 | 第75-76页 |
第五章 科氏流量计模拟驱动方法研究 | 第76-86页 |
·驱动系统的原理 | 第76-78页 |
·驱动信号的比较 | 第78-80页 |
·供相同的基波能量时需要消耗的总功率 | 第79-80页 |
·对高或者超高固有振动频率的振动管的驱动 | 第80页 |
·对某些非正弦周期信号可以采用数字电路 | 第80页 |
·驱动系统的实现 | 第80-83页 |
·正弦波驱动电路 | 第80页 |
·三角波驱动电路 | 第80-81页 |
·矩形波驱动电路 | 第81-82页 |
·多种波形驱动电路 | 第82-83页 |
·关于模拟驱动的几个结论 | 第83-86页 |
第六章 科氏流量计数字驱动方法探讨 | 第86-94页 |
·基于非线性模型的驱动方案 | 第86-88页 |
·基于一个乘法数模转换器(MDAC)的驱动方案 | 第88-90页 |
·基于DAC和MDAC的驱动方案 | 第90页 |
·基于波形合成的方案 | 第90-92页 |
·关于数字驱动方法的几点结论 | 第92-94页 |
第七章 结论与展望 | 第94-97页 |
·本文总结 | 第94-96页 |
·下一步工作展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
硕士阶段撰写的论文 | 第102页 |