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木材孔洞缺陷声振检测系统的研究开发

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-15页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 木材缺陷无损检测技术概述第9-13页
    1.3 木材缺陷声振检测系统的发展现状第13-14页
    1.4 本文研究的主要内容第14-15页
2 木材缺陷声振检测系统概述第15-21页
    2.1 木材缺陷声振检测系统的需求分析第15页
    2.2 声波信号采集原理第15-16页
    2.3 FPGA相关介绍第16-19页
        2.3.1 FPGA特点及基本结构第16-18页
        2.3.2 FPGA功耗组成第18页
        2.3.3 降低功耗的方法第18-19页
    2.4 木材缺陷声振检测系统的总体结构及工作流程第19-20页
    2.5 本章小结第20-21页
3 检测系统硬件设计第21-29页
    3.1 FPGA最小系统电路设计第21-24页
        3.1.1 FPGA器件选型第21页
        3.1.2 电源模块设计第21-22页
        3.1.3 下载模块设计第22-24页
    3.2 声波信号采集模块电路设计第24-25页
    3.3 USB通信模块电路设计第25-27页
    3.4 本章小结第27-29页
4 检测系统软件开发第29-41页
    4.1 系统开发环境及硬件描述语言第29-30页
        4.1.1 开发环境第29页
        4.1.2 硬件描述语言第29-30页
    4.2 全局复位设计第30页
    4.3 WM8731驱动控制设计及数据处理第30-36页
        4.3.1 控制接口单元第31-33页
        4.3.2 数字音频接口单元第33-34页
        4.3.3 阈值判断第34-35页
        4.3.4 边沿D触发器的设计第35-36页
        4.3.5 数据截取模块设计第36页
    4.4 数据缓存FIFO模块设计第36-37页
    4.5 FIFO模块与通信模块接口设计第37-38页
    4.6 上位机处理模块第38-40页
        4.6.1 数据接收部分第38-40页
        4.6.2 数据处理部分第40页
    4.7 本章小结第40-41页
5 系统测试第41-46页
    5.1 孔洞缺陷位置检测第41-43页
    5.2 孔洞缺陷大小检测第43页
    5.3 功耗测试第43-44页
    5.4 逻辑资源消耗第44-45页
    5.5 本章小结第45-46页
6 结论与展望第46-47页
参考文献第47-52页
附录第52-67页
攻读学位期间发表的学术论文第67-68页
致谢第68-69页

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