摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10页 |
1.2 超声波测速国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 高温环境超声波测速面临的问题与解决方法 | 第11-12页 |
1.4 本文主要研究的内容 | 第12-14页 |
第二章 实验原理及方法 | 第14-25页 |
2.1 超声波测速理论分析 | 第14-17页 |
2.1.1 超声波的种类和形式 | 第14-16页 |
2.1.2 波导杆中传播的超声波 | 第16-17页 |
2.2 超声波测速的原理与方法 | 第17-20页 |
2.2.1 超声波声速的检测原理 | 第17-18页 |
2.2.2 超声波的声速的计算方法 | 第18-20页 |
2.3 高温测速材料与设备的选择 | 第20-23页 |
2.3.1 高温波导杆的选择 | 第20-21页 |
2.3.2 超声探头的选取 | 第21-22页 |
2.3.3 耦合剂的选取 | 第22-23页 |
2.4 高温测速系统设计方案 | 第23-24页 |
2.4.1 系统硬件设计方案 | 第23页 |
2.4.2 系统软件设计方案 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 测速硬件系统设计 | 第25-47页 |
3.1 硬件系统概述 | 第25页 |
3.2 FPGA模块 | 第25-29页 |
3.2.1 FPGA硬件配置 | 第25-27页 |
3.2.2 FPGA开发环境Quartus Ⅱ | 第27页 |
3.2.3 代码设计过程 | 第27-28页 |
3.2.4 需求分析 | 第28-29页 |
3.3 系统电源模块 | 第29-30页 |
3.4 数模转换电路 | 第30-31页 |
3.5 超声激励发射模块 | 第31-34页 |
3.5.1 窄脉冲激励信号的产生 | 第31-32页 |
3.5.2 调压电路 | 第32-34页 |
3.6 数据接收模块 | 第34-40页 |
3.6.1 信号放大电路 | 第35-38页 |
3.6.2 模数转换芯片 08100ADC电路设计 | 第38-40页 |
3.6.3 FIFO存储模块 | 第40页 |
3.7 USB2.0 模块 | 第40-45页 |
3.7.1 CY7C68013A芯片介绍 | 第41页 |
3.7.2 USB2.0 数据传输类型 | 第41-43页 |
3.7.3 USB2.0 固件设计 | 第43-45页 |
3.8 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 测速软件系统设计 | 第47-56页 |
4.1 上位机软件总体设计 | 第47-48页 |
4.2 上位机软件工作流程 | 第48-49页 |
4.3 USB驱动程序安装 | 第49-50页 |
4.4 上位机软件程序设计 | 第50-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 声速的算法处理与结果 | 第56-64页 |
5.1 系统测试 | 第56-57页 |
5.2 超声波测速回波信号的分析与处理 | 第57-63页 |
5.2.1 回波信号特性分析 | 第57-58页 |
5.2.2 回波信号处理结果 | 第58-62页 |
5.2.3 实验数据分析 | 第62-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |