首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--材料试验机与试验仪器论文--无损探伤仪器论文

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

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:手持式超声波探伤仪应用软件设计
下一篇:表面织构对活塞环/缸套摩擦副摩擦学性能的影响