基于DSP的巴克豪森便携式应力检测设备的研发
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
·课题研究的背景 | 第13-15页 |
·巴克豪森噪声技术的发展现状 | 第15-16页 |
·课题研究的主要内容 | 第16-18页 |
第二章 巴克豪森原理 | 第18-26页 |
·磁化理论 | 第18-21页 |
·巴克豪森噪声的产生机理 | 第21-23页 |
·巴克豪森噪声的特征值 | 第23-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 便携式应力检测设备的硬件设计 | 第26-46页 |
·硬件系统的整体结构设计 | 第26-27页 |
·DSP 数字信号处理模块 | 第27-30页 |
·DSP 处理器 | 第27-28页 |
·DSP 外围 SDRAM 电路 | 第28-29页 |
·DSP 外围 FLASH 电路 | 第29-30页 |
·信号产生电路 | 第30-32页 |
·功率放大电路 | 第32-34页 |
·应力检测探头 | 第34-37页 |
·磁化器 | 第35-36页 |
·接收线圈 | 第36-37页 |
·信号调理电路 | 第37-38页 |
·采集电路 | 第38-41页 |
·串口通信电路 | 第41页 |
·ARM 人机交互模块 | 第41-42页 |
·设备电源模块 | 第42-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 便携式应力检测设备的软件设计 | 第46-67页 |
·软件总体设计 | 第46-47页 |
·激励信号的实现 | 第47-50页 |
·定时器的初始化 | 第47-48页 |
·激励信号的产生并验证 | 第48-50页 |
·MBN 信号的采集与存储 | 第50-54页 |
·信号的采集 | 第51-52页 |
·信号的存储 | 第52-53页 |
·采集程序的实验验证 | 第53-54页 |
·DSP 实现检测信号的处理 | 第54-60页 |
·FIR 带通滤波器 | 第54-58页 |
·MBN 特征值提取 | 第58-60页 |
·DSP 与 ARM 的串口通讯设计 | 第60-65页 |
·串口初始化 | 第62页 |
·中断接收数据 | 第62-64页 |
·串口发送数据 | 第64-65页 |
·设备的人机交互界面设计 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第五章 便携式应力检测设备实验 | 第67-90页 |
·A3 钢材料检测 MBN 实验 | 第67-68页 |
·应力加载平台检测实验 | 第68-73页 |
·应力检测的标定和实验验证 | 第73-89页 |
·MBN 信号的均方根标定压应力 | 第74-77页 |
·MBN 信号的平均值标定压应力 | 第77-79页 |
·MBN 信号的振铃数标定压应力 | 第79-82页 |
·MBN 信号的峰值标定压应力 | 第82-84页 |
·MBN 信号的峰宽比标定压应力 | 第84-87页 |
·综合 MBN 信号的五个特征值标定压应力 | 第87-89页 |
·实验结果分析 | 第89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第六章 总结与展望 | 第90-92页 |
·工作总结 | 第90页 |
·研究展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第96页 |