锅炉水噪声采集装置研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
·选题背景与意义 | 第9-10页 |
·相关技术的现状与发展趋势 | 第10-12页 |
·基于PC机的音频采集处理系统 | 第10页 |
·基于ASIC的音视频采集处理系统 | 第10-11页 |
·基于DSP的音频采集处理系统 | 第11-12页 |
·主要研究内容及章节安排 | 第12-15页 |
第2章 系统总体设计方案 | 第15-24页 |
·系统方案综述 | 第15-16页 |
·系统设计方案比较 | 第16-17页 |
·并行I/O接口方式 | 第16-17页 |
·HPI接口方式 | 第17页 |
·系统功能划分 | 第17-19页 |
·主处理器部分功能 | 第18页 |
·协处理器部分功能 | 第18-19页 |
·主处理器选型 | 第19-21页 |
·ARM主处理器 | 第19-20页 |
·主控制器S3C2410 | 第20-21页 |
·协处理器选型 | 第21-23页 |
·DSP协处理器 | 第21-22页 |
·协处理器TMS320VC5402 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第3章 系统硬件设计 | 第24-41页 |
·主处理器模块硬件电路 | 第24-30页 |
·电源电路 | 第24-25页 |
·时钟及复位电路 | 第25-26页 |
·外扩存储器电路 | 第26-28页 |
·网络接口电路 | 第28-29页 |
·LCD和触摸屏电路 | 第29-30页 |
·协处理器模块硬件电路 | 第30-34页 |
·电源电路 | 第30-31页 |
·时钟及复位电路 | 第31-32页 |
·外扩存储器电路 | 第32-34页 |
·前端采集电路设计 | 第34-35页 |
·音频编解码芯片 | 第34页 |
·接口电路 | 第34-35页 |
·信号预处理电路 | 第35-39页 |
·放大电路 | 第36-37页 |
·抗混叠滤波 | 第37-38页 |
·工频陷波 | 第38-39页 |
·主、协处理器模块通信 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 系统底层软件设计 | 第41-59页 |
·系统软件开发环境简介 | 第41-42页 |
·ADS1.2集成开发环境简介 | 第41页 |
·CCS集成开发环境简介 | 第41-42页 |
·主控模块软件平台及初始化 | 第42-47页 |
·S3C2410基于Linux的软件平台实现 | 第42-43页 |
·S3C2410初始化 | 第43-46页 |
·主处理器对AIC23初始化 | 第46-47页 |
·协处理器软件平台及初始化 | 第47-49页 |
·TMS320VC5402芯片的初始化 | 第47-49页 |
·MCASP串行口初始化 | 第49页 |
·主、协处理器模块通信 | 第49-58页 |
·DSP的HPI自举 | 第49-53页 |
·ARM端对HPI的操作 | 第53-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第5章 音频信号的处理 | 第59-70页 |
·音频信号的频谱分析 | 第59-62页 |
·数字信号处理中的几种基本变换 | 第59-61页 |
·FFT算法及基于DSP的应用 | 第61-62页 |
·音频信号的编码算法概述 | 第62-64页 |
·MPEG-layer3的编码算法 | 第64-69页 |
·MPEG-layer3算法描述 | 第64页 |
·子带滤波器组 | 第64-65页 |
·心理声学模型 | 第65-68页 |
·量化与编码 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第6章 系统的可靠性设计 | 第70-75页 |
·系统的可靠性模型 | 第70-72页 |
·串联系统的可靠性模型 | 第70页 |
·并联系统的可靠性模型 | 第70-71页 |
·表决系统的可靠性模型 | 第71页 |
·旁联系统的可靠性模型 | 第71-72页 |
·混合系统的可靠性模型 | 第72页 |
·可靠性设计的具体措施 | 第72-74页 |
·冗余设计 | 第72-73页 |
·抗环境影响设计 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第7章 总结与展望 | 第75-77页 |
·总结 | 第75-76页 |
·展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81页 |