首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化系统论文--数据处理、数据处理系统论文

基于FPGA的便携式超声测厚仪设计

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第1章 绪论第11-16页
   ·课题的研究背景第11页
   ·国内外超声检测技术的发展及现状第11-12页
   ·超声检测仪器的现状及存在的问题第12-14页
   ·本论文研究意义及工作安排第14-16页
     ·本论文研究意义第14页
     ·本论文主要工作第14-16页
第2章 超声测厚的物理基础及通用技术第16-32页
   ·超声测厚的物理基础第16-22页
     ·超声波的定义第16页
     ·超声波的波型第16-18页
     ·超声波的传播速度第18-19页
     ·超声场的特征值第19-21页
     ·超声波的衰减第21-22页
   ·超声测厚的通用技术第22-31页
     ·超声换能器的选择第22-24页
     ·耦合剂的选择第24-25页
     ·超声测厚方式的选择第25-29页
     ·脉冲反射法测厚的渡越时间的计算方法第29-31页
   ·本章小结第31-32页
第3章 基于FPGA的超声测厚仪设计总体方案第32-36页
   ·仪器的功能要求和性能指标第32页
   ·系统总体设计思路第32-35页
     ·系统硬件设计方案第33-34页
     ·系统软件设计方案第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第4章 超声波测厚仪硬件系统研究第36-55页
   ·超声激励发射电路的分析研究第36-38页
     ·超声脉冲的分析研究第36页
     ·脉冲激励方式的分析研究第36-37页
     ·超声激励电路的分析研究第37-38页
   ·超声激励发射电路的改进及实现第38-45页
     ·超声激励电路的改进第38-39页
     ·超声激励电路中元件的分析研究第39-44页
     ·发射电路中的参数确定第44页
     ·MOSFET管驱动第44-45页
   ·超声波接收调理电路的实现研究第45-47页
     ·限幅电路第45-46页
     ·放大电路第46-47页
     ·滤波电路第47页
   ·数据采集电路设计第47-50页
     ·ADS825E简介第48-50页
     ·A/D采样电路第50页
   ·人机交互电路设计第50-53页
     ·功能键盘电路设计第51-52页
     ·LCD显示电路设计第52-53页
   ·电路抗干扰分析第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第5章 超声测厚仪软件系统研究第55-67页
   ·FPGA技术第55-57页
     ·FPGA开发软件及设计流程第55-56页
     ·DEO开发平台第56-57页
   ·FIR滤波器设计第57-62页
     ·数字滤波器概述第57-58页
     ·FIR滤波器结构第58-59页
     ·FIR滤波器的FPGA设计与实现第59-62页
   ·超声测厚算法实现第62-65页
     ·测厚算法的关键参数确定第62-64页
     ·超声测厚算法流程第64-65页
   ·人机交互软件设计第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第6章 实验数据分析第67-70页
   ·系统实验平台第67页
   ·实验数据分析第67-69页
   ·本章小结第69-70页
结论第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-75页
附录第75-78页
 硬件原理图第75-76页
 硬件PCB图第76-77页
 FPGA软件顶层原理图第77-78页
攻读硕士期间发表文献第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:基于以太网的分布式温度测量系统设计
下一篇:用于微位移测量的石英晶体电容传感器