手持式超声波探伤硬件系统的研制
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-16页 |
·论文的研究背景及现状 | 第13-14页 |
·本课题研究的意义 | 第14页 |
·论文的研究内容和安排 | 第14-16页 |
第二章 超声波探伤技术 | 第16-22页 |
·超声波的基本概念 | 第16页 |
·超声波的分类 | 第16-17页 |
·超声回波的数学模型 | 第17页 |
·超声波探伤的基本原理 | 第17-18页 |
·超声波探伤系统的基本组成 | 第18-22页 |
·超声波探伤仪 | 第18-20页 |
·超声波探头 | 第20-21页 |
·测量试块 | 第21-22页 |
第三章 手持式超声波探伤系统的总体架构 | 第22-31页 |
·手持式超声波探伤系统的基本工作原理 | 第22页 |
·系统整体指标需求 | 第22-23页 |
·系统总体设计要求与架构 | 第23-25页 |
·系统总体设计要求 | 第23页 |
·系统硬件平台架构 | 第23-24页 |
·系统软件平台架构 | 第24-25页 |
·关键性能指标分析 | 第25-26页 |
·系统关键技术分析 | 第26-31页 |
·非均匀实时抽取技术 | 第26-27页 |
·正负延迟控制技术 | 第27-28页 |
·基于硬件的实时闸门报警技术 | 第28-30页 |
·小型化设计技术 | 第30页 |
·低功耗设计技术 | 第30-31页 |
第四章 手持式超声探伤系统的硬件平台设计 | 第31-54页 |
·模拟信号处理模块 | 第31-38页 |
·探头触发电路 | 第31-32页 |
·单端变差分耦合电路 | 第32页 |
·限幅网络 | 第32-33页 |
·可变增益放大/衰减电路 | 第33-36页 |
·DAC 增益电压控制电路 | 第36-37页 |
·带通滤波器 | 第37-38页 |
·高速 ADC 采样模块 | 第38页 |
·FPGA 预处理模块 | 第38-40页 |
·FPGA 的基本结构 | 第38-39页 |
·FPGA 加载配置电路 | 第39-40页 |
·ARM 系统模块 | 第40-47页 |
·ARM 处理器简介 | 第40-41页 |
·ARM 系统硬件平台设计 | 第41-42页 |
·ARM 系统设计分析 | 第42-45页 |
·触摸屏原理与驱动电路设计 | 第45-47页 |
·电源与高压模块 | 第47-50页 |
·开关电源与线性稳压电源 | 第47-48页 |
·电源供应分配 | 第48-49页 |
·高压生成电路 | 第49-50页 |
·系统低功耗与小型化设计 | 第50-51页 |
·低功耗设计分析 | 第50页 |
·小型化设计分析 | 第50-51页 |
·手持式超声波探伤系统PCB 设计 | 第51-54页 |
·电磁兼容技术 | 第51页 |
·系统的叠层设计 | 第51-52页 |
·系统PCB 布局与布线 | 第52-54页 |
第五章 FPGA 系统软件设计 | 第54-65页 |
·FPGA 设计介绍 | 第54-56页 |
·FPGA 设计流程 | 第54-55页 |
·FPGA 设计语言和方法 | 第55页 |
·FPGA 中 IP 核简介 | 第55-56页 |
·FPGA 基本设计思想 | 第56-60页 |
·模块化设计 | 第56-57页 |
·同步化设计 | 第57-58页 |
·流水线设计 | 第58-59页 |
·低功耗设计 | 第59-60页 |
·FPGA 软件关键技术分析及实现 | 第60-65页 |
·数字检波技术 | 第60-61页 |
·非均匀抽取技术 | 第61-63页 |
·硬件实时报警技术 | 第63-65页 |
第六章 系统调试与性能分析 | 第65-74页 |
·系统硬件功能的调试 | 第65-71页 |
·电源供应模块调试 | 第66页 |
·FPGA 系统模块调试 | 第66-67页 |
·模拟电路模块调试 | 第67-68页 |
·高速ADC 采样模块调试 | 第68-69页 |
·ARM 系统调试 | 第69-71页 |
·超声波探伤系统性能测试 | 第71-74页 |
·系统增益测试 | 第71页 |
·动态范围测试 | 第71-72页 |
·电噪声电平测试 | 第72-74页 |
第七章 结束语 | 第74-76页 |
·本文的工作总结 | 第74-75页 |
·研究工作展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间发表的主要学术论文 | 第80页 |