摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要内容及章节安排 | 第12-14页 |
1.3.1 本文的主要内容 | 第12页 |
1.3.2 本文的章节安排 | 第12-14页 |
第二章 霍尔位移传感器的工作原理及温度实验 | 第14-27页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 霍尔位移传感器的工作原理 | 第14-18页 |
2.2.1 霍尔元件基本原理以及基本特性 | 第14-16页 |
2.2.2 霍尔位移传感器基本组成及工作原理 | 第16-18页 |
2.3 霍尔位移传感器设计 | 第18-24页 |
2.3.1 霍尔元件及其驱动部分设计 | 第18-23页 |
2.3.2 温度传感器 | 第23-24页 |
2.4 实验数据获得 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 基于二元回归法对霍尔位移传感器的温度补偿 | 第27-34页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 二元回归分析法 | 第27-31页 |
3.2.1 原理 | 第27-29页 |
3.2.2 拟合方程待定常数的确定 | 第29-31页 |
3.3 数据融合处理 | 第31-32页 |
3.4 融合后数据分析 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 基于最小二乘支持向量机的霍尔位移传感器温度补偿 | 第34-52页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 支持向量机理论基础 | 第34-43页 |
4.2.1 统计学习理论 | 第34-37页 |
4.2.2 支持向量机基本原理 | 第37-43页 |
4.3 支持向量机回归 | 第43-47页 |
4.3.1 支持向量机回归原理 | 第43-44页 |
4.3.2 最小二乘支持向量机 | 第44-46页 |
4.3.3 利用遗传算法改进最小二乘支持向量 | 第46-47页 |
4.4 霍尔位移传感器的LS—SVM融合 | 第47-50页 |
4.4.1 最小二乘支持向量机数据融合 | 第47-48页 |
4.4.2 最小二乘支持向量机数据融合结果分析 | 第48-50页 |
4.5 研究结果对比分析 | 第50-51页 |
4.5.1 各算法拟合输出对比分析 | 第50-51页 |
4.5.2 融合处理后性能指标的对比分析 | 第51页 |
4.6 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 霍尔位移传感器系统硬件设计 | 第52-64页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 智能霍尔位移传感器系统设计 | 第52-53页 |
5.3 微处理器电路设计 | 第53-57页 |
5.3.1 STM32系列新片介绍 | 第53-54页 |
5.3.2 电源模块的设计 | 第54-55页 |
5.3.3 晶振电路 | 第55-56页 |
5.3.4 复位电路 | 第56-57页 |
5.4 霍尔位移传感器采集电路设计 | 第57-58页 |
5.5 温度传感器采集电路设计 | 第58页 |
5.6 LCD液晶显示电路设 | 第58-59页 |
5.7 按键电路设计 | 第59-60页 |
5.8 RS232串行通讯电路设计 | 第60-61页 |
5.9 报警电路 | 第61-63页 |
5.10 电路抗干扰设计 | 第63页 |
5.11 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 霍尔传感器位移测量系统软件部分设计 | 第64-70页 |
6.1 引言 | 第64页 |
6.2 Keil MDK简介 | 第64页 |
6.3 系统程序的设计 | 第64-68页 |
6.3.1 系统主程序 | 第64-65页 |
6.3.2 数据采集程序设计 | 第65-66页 |
6.3.3 按键程序设计 | 第66页 |
6.3.4 数据处理程序设计 | 第66页 |
6.3.5 LCD显示程序设计 | 第66-68页 |
6.4 系统调试 | 第68-69页 |
6.4.1 系统平台的搭建 | 第68-69页 |
6.4.2 硬件测试 | 第69页 |
6.4.3 软件调试 | 第69页 |
6.5 本章小结 | 第69-70页 |
第七章 总结与展望 | 第70-71页 |
7.1 总结 | 第70页 |
7.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
作者在攻读硕士学位期间的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |