智能乒乓球计分系统设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 论文背景 | 第10页 |
1.2 计时计分系统的发展现状 | 第10-13页 |
1.3 乒乓球计分系统设计原则 | 第13-14页 |
1.4 论文研究的主要内容 | 第14-15页 |
第2章 乒乓球敲击信号检测 | 第15-27页 |
2.1 乒乓球敲击信号特征分析 | 第15页 |
2.2 瞬态信号的特征 | 第15-16页 |
2.3 瞬态信号的检测算法 | 第16-19页 |
2.3.1 短时傅里叶变换(STFT) | 第16-17页 |
2.3.2 短时相关法 | 第17-18页 |
2.3.3 小波分析 | 第18-19页 |
2.3.4 能量检测 | 第19页 |
2.4 方案可行性论证 | 第19-26页 |
2.4.1 算法的比较与优选 | 第19-20页 |
2.4.2 乒乓球桌的振动原理分析 | 第20-21页 |
2.4.3 方案可行性分析 | 第21-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 系统硬件设计 | 第27-46页 |
3.1 系统硬件电路设计概述 | 第27页 |
3.2 加速度传感器的介绍及原理 | 第27-30页 |
3.2.1 加速度传感介绍 | 第27-28页 |
3.2.2 电容式加速度器的工作原理 | 第28-29页 |
3.2.3 电容式加速度器的灵敏度 | 第29-30页 |
3.3 三轴MEMS加速度芯片比较与优选 | 第30-32页 |
3.3.1 电容式加速度器的主要指标 | 第30页 |
3.3.2 电容式加速度传感器的比较 | 第30-32页 |
3.4 ADXL335概述 | 第32-35页 |
3.4.1 ADXL335介绍 | 第32-33页 |
3.4.2 ST自检功能 | 第33页 |
3.4.3 信号带宽设定 | 第33页 |
3.4.4 芯片引脚 | 第33-34页 |
3.4.5 ADXL335芯片噪声 | 第34-35页 |
3.5 系统硬件电路模块设计 | 第35-40页 |
3.5.1 加速度传感器模块 | 第35-36页 |
3.5.2 信号调理电路 | 第36页 |
3.5.3 电源模块 | 第36-40页 |
3.6 主芯片MSP430F149的选型 | 第40-43页 |
3.6.1 MSP430F149的主要功能 | 第41-42页 |
3.6.2 MSP430F149的引脚图 | 第42页 |
3.6.3 MSP430F149内存结构图 | 第42页 |
3.6.4 ADC模数转换 | 第42-43页 |
3.7 复位电路设计 | 第43页 |
3.8 JTAG介绍 | 第43-44页 |
3.9 MSP430F149最小系统 | 第44页 |
3.10 抬高电路 | 第44-45页 |
3.11 数码管显示电路 | 第45页 |
3.12 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 乒乓球计分系统软件设计 | 第46-57页 |
4.1 软件开发准备工作 | 第46-47页 |
4.1.1 开发环境选择 | 第46页 |
4.1.2 软件设计思想 | 第46-47页 |
4.2 乒乓球计分系统软件设计 | 第47-56页 |
4.2.1 乒乓球计分系统总体设计 | 第47页 |
4.2.2 AD模块程序 | 第47-49页 |
4.2.3 数码管模块程序 | 第49-50页 |
4.2.4 定时器模块 | 第50-52页 |
4.2.5 串口模块 | 第52页 |
4.2.6 数据处理 | 第52-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 系统测试及实验分析 | 第57-69页 |
5.1 测试环境 | 第57页 |
5.2 放大电路 | 第57-60页 |
5.3 抬高电路 | 第60-61页 |
5.4 两通道电路一致性 | 第61-62页 |
5.5 模数转换模块 | 第62-63页 |
5.6 等效输入噪声测试 | 第63-65页 |
5.7 传感器模块的安装及测试 | 第65-67页 |
5.8 整体的测试及分析 | 第67页 |
5.9 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录 | 第75-76页 |