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基于晶振偏移补偿的机械振动无线传感器网络同步采集节点设计

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 课题来源第8页
    1.2 课题背景及研究意义第8-9页
    1.3 机械振动无线传感器网络节点研究现状第9-11页
    1.4 论文的主要工作和内容安排第11-14页
2 机械振动无线传感器网络同步采集节点总体设计第14-18页
    2.1 同步采集节点功能需求及设计指标第14-15页
    2.2 同步采集节点总体设计第15-17页
        2.2.1 同步采集节点硬件总体设计第15-17页
        2.2.2 同步采集节点软件总体设计第17页
    2.3 本章小结第17-18页
3 机械振动无线传感器网络同步采集节点硬件设计第18-40页
    3.1 双核心处理器架构第18-20页
    3.2 同步信息低传输时延的硬件跨层设计第20-23页
        3.2.1 基于TIMAC的ZigBee无线传感器网络协议栈第20-21页
        3.2.2 同步信息低传输时延的硬件跨层设计第21-23页
    3.3 混合供电的多路电源管理第23-24页
    3.4 电源噪声自抑制的IEPE传感器驱动第24-25页
    3.5 信号调理电路第25-29页
        3.5.1 截止频率动态可调的抗混叠低通滤波器第26-28页
        3.5.2 信号差分化第28-29页
    3.6 连续高频采样时钟的高精度ADC第29-32页
        3.6.1 高精度ADC功能架构第29-30页
        3.6.2 连续高频采样时钟的高精度ADC工作时序第30-32页
    3.7 高速数据存取第32-33页
    3.8 机械振动无线传感器网络同步采集节点采集精度测试第33-38页
        3.8.1 频率精度测试第34-35页
        3.8.2 幅值精度测试第35页
        3.8.3 机械振动信号采集对比试验第35-38页
    3.9 本章小结第38-40页
4 机械振动无线传感器网络同步采集节点软件设计第40-54页
    4.1 基于晶振偏移补偿的同步累积误差抑制方法第40-43页
        4.1.1 同步累积误差产生原因第41-42页
        4.1.2 晶振偏移补偿的同步累积误差抑制方法第42-43页
    4.2 处理器核心1主程序流程第43-47页
    4.3 多缓存机制的可靠数据存储方法第47-48页
    4.4 数据发送软件第48-50页
    4.5 机械振动无线传感器网络同步采集节点同步采集精度测试第50-53页
        4.5.1 同步采集精度测试第50-52页
        4.5.2 同一信号源同步采集测试第52-53页
    4.6 本章小结第53-54页
5 机械振动无线传感器网络监测系统集成及应用第54-64页
    5.1 系统总体架构第54-55页
    5.2 机械振动无线传感网络监测系统硬件集成第55-57页
        5.2.1 网关节点第55页
        5.2.2 路由节点第55-56页
        5.2.3 振动加速度传感器第56-57页
    5.3 上位机监测管理软件第57-59页
    5.4 模态参数识别应用第59-63页
    5.5 本章小结第63-64页
6 总结与展望第64-66页
    6.1 本文工作总结及主要创新点第64页
    6.2 后续研究展望第64-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-72页
附录第72页
    A.作者在攻读学位期间发表的论文第72页
    B.作者在攻读学位期间参与的科研项目第72页

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