基于阶比分析的振动信号采集系统的设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题的研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 阶比分析振动检测技术的国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文的研究内容 | 第13-16页 |
第二章 旋转机械振动信号检测与分析方法 | 第16-28页 |
2.1 旋转机械振动检测技术 | 第16-17页 |
2.1.1 测试对象和部位的选择 | 第16-17页 |
2.1.2 测试点的确定 | 第17页 |
2.2 振动信号检测传感器 | 第17-18页 |
2.2.1 压电式加速度传感器 | 第17-18页 |
2.2.2 光电转速传感器 | 第18页 |
2.3 振动信号常用分析方法 | 第18-20页 |
2.3.1 时域分析法 | 第18-19页 |
2.3.2 频域分析法 | 第19-20页 |
2.4 阶比分析法 | 第20-27页 |
2.4.1 阶比的概念 | 第20页 |
2.4.2 阶比分析的实现原理 | 第20-22页 |
2.4.3 计算阶比跟踪技术(COT) | 第22-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 振动信号采集系统总体设计 | 第28-36页 |
3.1 数据采集技术 | 第28-29页 |
3.1.1 数据采集过程 | 第28-29页 |
3.1.2 采样频率 | 第29页 |
3.1.3 同步采集 | 第29页 |
3.2 系统总体设计方案 | 第29-31页 |
3.2.1 同步采集方案的比较 | 第30-31页 |
3.2.2 系统最终设计方案 | 第31页 |
3.3 关键器件选型 | 第31-34页 |
3.3.1 放大器的选型 | 第31-32页 |
3.3.2 A/D的选型 | 第32-33页 |
3.3.3 FPGA的介绍和选型 | 第33-34页 |
3.3.4 ARM的介绍和选型 | 第34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 系统硬件设计 | 第36-58页 |
4.1 系统硬件功能描述 | 第36-37页 |
4.2 信号采集子系统 | 第37-46页 |
4.2.1 传感器接口电路设计 | 第37-39页 |
4.2.2 组合PGA电路设计 | 第39-41页 |
4.2.3 差分电压基准电压调整电路设计 | 第41-43页 |
4.2.4 A/D电路设计 | 第43-45页 |
4.2.5 测频电路设计 | 第45-46页 |
4.3 嵌入式处理子系统 | 第46-53页 |
4.3.1 FPGA数据处理电路 | 第46-48页 |
4.3.2 ARM控制电路 | 第48-52页 |
4.3.3 FPGA与ARM通信电路设计 | 第52-53页 |
4.4 电源管理子系统 | 第53-55页 |
4.4.1 数字电源电路设计 | 第54页 |
4.4.2 模拟电源电路设计 | 第54-55页 |
4.5 系统硬件板图 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 系统软件设计 | 第58-72页 |
5.1 系统软件功能 | 第58页 |
5.2 FPGA软件设计 | 第58-64页 |
5.2.1 A/D采样控制模块 | 第59-60页 |
5.2.2 A/D数据接收模块 | 第60-62页 |
5.2.3 数据缓存模块 | 第62-63页 |
5.2.4 FPGA与ARM通信模块 | 第63-64页 |
5.3 ARM软件设计 | 第64-70页 |
5.3.1 TCP/IP协议简介 | 第64-65页 |
5.3.2 软件实现流程 | 第65-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
第六章 系统测试与结果分析 | 第72-84页 |
6.1 系统硬件电路测试 | 第72-75页 |
6.1.1 信号采集子系统测试 | 第72-75页 |
6.1.2 电源管理子系统测试 | 第75页 |
6.2 采集系统上位机软件的实现 | 第75-77页 |
6.3 系统性能分析 | 第77-78页 |
6.4 振动信号阶比分析测试 | 第78-82页 |
6.5 本章小结 | 第82-84页 |
第七章 总结与展望 | 第84-86页 |
7.1 论文完成的主要工作 | 第84-85页 |
7.2 进一步工作展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
发表论文和参加科研情况 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |