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电阻抗的脉冲测量系统及其应用

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
第1章 引言第10-17页
   ·课题的提出第10-13页
     ·电阻抗测量的用途第10页
     ·电阻抗的脉冲测量方法第10-11页
     ·课题的提出第11-13页
   ·应用问题简述第13-16页
     ·电(化学)阻抗谱及其应用第13-14页
     ·谐振传感器检测方法及其应用第14-15页
     ·TiO_2光催化过程检测第15-16页
   ·论文主要内容第16-17页
第2章 脉冲测量系统的硬件电路设计第17-32页
   ·系统硬件架构第17-18页
   ·模拟部分第18-21页
     ·电流放大电路设计第18-19页
     ·AD 转换芯片选型及电路设计第19-20页
     ·接地设计第20-21页
     ·去耦电容及其计算第21页
   ·数字部分第21-26页
     ·FPGA 选型及电路设计第21-24页
     ·USB 芯片选型及电路设计第24-25页
     ·MCU 选型第25-26页
   ·电源方案第26-30页
     ·基本电压要求第26页
     ·系统功耗估计第26-29页
     ·电源芯片选型第29页
     ·总体供电方案第29-30页
   ·外观设计第30页
   ·本章小结第30-32页
第3章 脉冲测量系统的系统设计和测试第32-54页
   ·系统逻辑架构第32-33页
   ·FPGA 及其时序控制第33-36页
     ·FPGA 初始化逻辑第33-34页
     ·时钟逻辑和AD 转换、FIFO 写逻辑第34-35页
     ·脉冲激励的移相采集机制第35-36页
     ·FIFO 设计第36页
   ·USB 协议及D12 的相关配置第36-38页
     ·USB1.1 协议概述第36-37页
     ·D12 芯片相关配置第37页
     ·D12 芯片的USB 枚举过程第37-38页
   ·MCU 下位机程序流程第38-44页
     ·主程序流程第38-40页
     ·控制端点的IN 和OUT 中断流程第40-43页
     ·端点2 的IN 中断处理及单片机的读写数据机制第43-44页
   ·PC 端数据接收机制第44-47页
   ·性能测试第47-53页
     ·数据传输速率及误差第47-48页
     ·恒定电压的采样误差第48-50页
     ·波形测量第50-53页
   ·本章小结第53-54页
第4章 典型电阻抗体系的阻抗谱测量第54-66页
   ·阻抗谱的脉冲测量理论第54-57页
     ·电化学阻抗谱第54-55页
     ·方波及其FFT第55-56页
     ·阻抗谱的脉冲测量理论第56-57页
   ·RANDLES 模型的阻抗谱测量第57-62页
     ·一阶Randles 模型第57-59页
     ·二阶Randles 模型第59-61页
     ·测量误差分析和系统改进方向第61-62页
   ·一阶RANDLES 模型方波响应波形的参数计算第62-65页
     ·解积分方程法第63-64页
     ·电容充电曲线拟合第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第5章 电涡流传感器的脉冲谐振参数检测第66-78页
   ·谐振及双参数检测理论第66-67页
   ·实验电路设计第67-70页
   ·自由衰减振荡信号的验证第70-72页
   ·自由衰减振荡信号的双参数计算第72-74页
   ·实验结果与LCR 分析仪测量结果的对照第74-77页
     ·示波器采集结果第74-75页
     ·脉冲测量系统测量结果第75-77页
   ·本章小结第77-78页
第6章 TiO_2膜的光催化阻抗特性研究第78-87页
   ·实验设备第78-80页
     ·薄膜的制备第78-79页
     ·实验装置第79-80页
   ·TiO_2 气敏及光敏原理第80-81页
   ·实验数据及分析第81-86页
     ·LCR 分析测量结果第81-84页
     ·脉冲测量系统结合PCA 方法的应用结果第84-86页
     ·实验结论第86页
   ·本章小结第86-87页
第7章 结论第87-89页
   ·本文主要工作总结第87-88页
   ·研究工作展望第88-89页
参考文献第89-92页
致谢第92-93页
附录A 脉冲测量系统硬件电路第93-94页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第94页

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