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旋转机械实时在线状态监测系统的研究与实现——基于DSP的数据采集系统设计

第一章 绪论第1-13页
 1.1 引言第6-7页
 1.2 国内外发展概况第7-9页
  1.2.1 国外旋转机械状态监测技术发展概况第7页
  1.2.2 我国旋转机械状态监测技术发展概况第7-9页
 1.3 课题的提出第9-12页
 1.4 课题的目标和任务第12-13页
  1.4.1 课题的目标第12页
  1.4.2 课题的任务第12-13页
第二章 数据采集系统分析第13-19页
 2.1 旋转机械的状态特征参量和测量第13-15页
  2.1.1 旋转机械的状态特征参量第13-14页
  2.1.2 特征参数的测量第14-15页
 2.2 数据采集卡的输入信号特征分析第15-16页
  2.2.1 脉冲信号第15-16页
  2.2.2 同步振动量模拟信号第16页
  2.2.3 慢变量信号第16页
  2.2.4 开关量信号第16页
 2.3 数据采集卡输出信号第16-17页
  2.3.1 转速第16页
  2.3.2 振动数据第16-17页
  2.3.3 工艺量第17页
  2.3.4 开关量第17页
 2.4 数据采集系统整体设计第17-19页
第三章 数据采集系统电路设计第19-41页
 3.1 数据采集系统硬件电路总体设计第19-20页
 3.2 前端调理电路第20-21页
 3.3 振动量的同步A/D转换第21-23页
  3.3.1 AD7874结构机及特点第21-22页
  3.3.2 AD7874与TMS320F240接口设计第22-23页
 3.4 DSP系统设计第23-27页
  3.4.1 上位机的配置控制第24-25页
  3.4.2 转速信号采集第25页
  3.4.3 振动量信号采集第25-26页
  3.4.4 慢变量信号采集第26-27页
  3.4.5 开关量信号采集第27页
 3.5 双端口RAM的设计第27-28页
 3.6 PCI总线接口设计第28-33页
  3.6.1 PCI总线概述第28-31页
  3.6.2 PCI9052接口芯片第31-32页
  3.6.3 PCI9052在数据采集卡上的应用第32-33页
 3.7 可编程逻辑器件的应用第33-41页
  3.7.1 可编程逻辑器件简介第33-34页
  3.7.2 可编程器件的设计流程第34页
  3.7.3 数据采集卡中CPLD设计第34-39页
  3.7.4 在ISE集成环境中直接启动ModelSim的方法第39-41页
第四章 数据采集卡软件设计第41-55页
 4.1 DSP程序编写和调试环境简介第41-44页
  4.1.1 DSP程序的编写第41-42页
  4.1.2 调试环境代码编译器CC简介第42页
  4.1.3 DSP软件开发流程第42-44页
 4.2 数据采集卡DSP软件设计第44-55页
  4.2.1 系统配置模块第46-48页
  4.2.2 转速采集模块第48-50页
  4.2.3 振动量采集模块第50-51页
  4.2.4 慢变量采集模块第51-52页
  4.2.5 FFT算法模块第52-55页
第五章 PCI驱动程序设计第55-72页
 5.1 Windows 2000操作系统结构概述第56-57页
 5.2 WDM驱动程序结构第57-61页
  5.2.1 WDM驱动程序与Windows 2000操作系统之间的关系第58-59页
  5.2.2 WDM驱动程序的基本结构第59-61页
 5.3 开发数据采集卡的WDM驱动程序第61-72页
  5.3.1 DriverStudio工具包介绍第62-63页
  5.3.2 用DriverStudio开发PCI驱动程序第63-72页
第六章 LABView开发环境下对PCI驱动程序的调用第72-80页
 6.1 LabVIEW简介第72-73页
 6.2 LabVIEW应用程序和数采卡之间的数据交换第73-80页
  6.2.1 创建CIN节点第74-76页
  6.2.2 数据交换的实现第76-80页
第七章 系统性能测试第80-86页
 7.1 硬件测试第80-83页
  7.1.1 板级测试第80-81页
  7.1.2 A/D转换测试第81-83页
 7.2 软件测试第83-86页
  7.2.1 DSP软件测试第83页
  7.2.2 PCI驱动程序测试第83-84页
  7.2.3 CIN节点测试第84-86页
第八章 结论与展望第86-89页
 8.1 结论第86-88页
 8.2 展望第88-89页
参考文献第89-92页
致谢第92页

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