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基于DSP的智能引信起爆控制系统的开发与设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·项目研究背景第10-12页
   ·项目来源、目的和意义第12-13页
   ·目前智能引信的主要种类及趋势第13-14页
     ·智能引信的种类第13页
     ·智能引信的发展趋势第13-14页
   ·本课题研究的主要内容第14-18页
     ·论文的基本架构第14页
     ·论文研究的内容第14-15页
     ·论文采取的研究方法第15-16页
     ·论文的章节安排第16-18页
第二章 智能引信起爆控制系统的总体设计第18-29页
   ·传统引信构成及特点第18-19页
   ·现代智能引信的构成及功能第19-21页
   ·基于DSP 的智能引信起爆控制系统的设计方案第21-29页
     ·引信起爆控制系统的发展阶段第21-22页
     ·DSP 相比MCU 的优势第22-24页
     ·DSP 数据处理解决方案第24页
     ·起爆控制系统微处理器的选型第24-25页
     ·基于DSP 的智能引信的起爆控制系统的设计第25-29页
第三章 智能引信起爆控制系统硬件设计及实现第29-43页
   ·系统的硬件构成第29页
   ·信号获取模块第29-30页
   ·信号调理模块第30页
   ·触发电路模块第30-31页
   ·采样策略及A/D 转换模块第31-35页
     ·采样策略第31-32页
     ·本系统采样策略及A/D 转换通道方案第32-33页
     ·A/D 与DSP 的接口方案第33-35页
   ·电源管理模块第35-36页
   ·DSP 最小系统设计第36-43页
     ·电源设计第36-38页
     ·复位电路设计第38页
     ·时钟电路第38-40页
     ·存储器设计第40-41页
     ·JTAG 仿真接口第41-43页
第四章 智能引信自适应起爆控制系统软件设计及实现第43-66页
   ·概述第43页
   ·DSP 软件开发工具简介第43页
   ·智能引信系统软件构成及实现第43-45页
     ·控制系统的软件构成第43-44页
     ·控制系统的软件开发步骤第44-45页
   ·主控程序功能第45-48页
     ·按预定延时起爆的控制过程第45页
     ·按预定行程起爆的控制过程第45-46页
     ·主控制程序流程图第46-48页
   ·侵彻行程的算法研究及算法处理子程序第48-53页
     ·侵彻过程的分析及侵彻行程的计算策略第48-50页
     ·数值求积公式及其代数精度第50页
     ·使用累加法计算速度和行程第50-51页
     ·使用梯形法计算速度和行程第51-53页
     ·本系统采用的数值求积方法第53页
     ·算法处理子程序第53页
   ·A/D 转换数据的DMA 传输及处理子程序第53-55页
   ·查询数据库子程序第55页
   ·DSP 定时器的使用及时间处理子程序第55-57页
   ·DSP 加载(Bootloader)程序的设计及实现第57-64页
     ·Bootloader 基本原理与模式第57页
     ·加载方式的选择第57-58页
     ·DSP 与EEPROM 的硬件连线方式第58-60页
     ·TMS320VC5509A 引导表第60-61页
     ·DSP 存储单元的分配及CMD 文件的编写第61页
     ·CMD 文件源码第61-64页
   ·DSP 初始化部分及GEL 文件的编写第64-66页
第五章 系统功能验证及模拟实验对数据的分析第66-78页
   ·系统的电路级调试第66页
   ·源程序在CCS 下的调试运行情况第66-68页
   ·模拟实验第68-78页
     ·实验原理及方法第68-71页
     ·侵彻触发点的获取第71-72页
     ·侵彻行程的获取第72页
     ·智能引信自适应起爆控制系统侵彻速度和行程算法的CCS 仿真第72-75页
     ·实验数据处理步骤第75页
     ·试验结论第75-78页
第六章 总结与展望第78-81页
   ·论文完成的工作第78-79页
   ·论文的创新点第79-80页
   ·对进一步工作的展望第80-81页
参考文献第81-84页
附录一 电路PCB 图第84-85页
附录二 电路实物图第85-86页
附录三 主控制程序源代码第86-95页
硕士期间发表的论文及科研工作第95-96页
致谢第96页

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