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基于CAN总线的应变测试系统的研究

1 绪论第1-9页
 1.1 应力应变测试仪器第7页
 1.2 CAN总线在应力应变测试系统中的应用第7-8页
 1.3 本论文的研究内容和意义第8-9页
2 CAN现场总线第9-13页
 2.1 现场总线简介第9-10页
 2.2 CAN现场总线第10页
 2.3 CAN现场总线工作原理第10-11页
 2.4 基于CAN总线的应变测试系统的优点第11-13页
3 应变测试原理及测量电路第13-21页
 3.1 金属电阻应变片第13-15页
 3.2 应力应变测量电路第15-17页
 3.3 电桥的温度补偿第17-18页
 3.4 电桥的调平电路及调平原理第18-19页
 3.5 应变测试实验电路第19-21页
4 基于16位微处理器的CAN网关设计第21-27页
 4.1 硬件总体架构第21-23页
  4.1.1 网关的基本功能第21页
  4.1.2 网关的核心:十六位微处理器P51XA第21-22页
  4.1.3 硬件总体架构第22-23页
 4.2 软件总体架构第23-25页
  4.2.1 设计实时多任务内核的必要性第23-24页
  4.2.2 内核实现的基本原理和工作机制第24-25页
 4.3 CAN与XA的接口设计第25-27页
5 基于八位微处理器的应变测试节点设计与实现第27-48页
 5.1 测试节点的硬件架构第27页
 5.2 测试节点的软件架构第27-30页
 5.3 组成测试节点的主要元件第30-48页
  5.3.1 数字电位器AD8403第30-32页
  5.3.2 具有信号调理功能的A/D转换器件AD7710第32-40页
  5.3.3 存储芯片MM36SB020第40-43页
  5.3.4 液晶显示模块CGM-12864C第43-48页
6 应变测试节点实验及分析第48-56页
 6.1 利用AD8403进行电桥调平实验第48-50页
 6.2 利用AD7710进行应变测量实验第50-56页
结论第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-60页
附录A基于CAN总线的应变测试系统节点原理图第60页

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