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绝对式光栅尺故障诊断仪的上位机系统设计与实现

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 研究背景及意义第14页
    1.2 国内外发展现状第14-17页
    1.3 故障诊断系统的难点和技术瓶颈第17-18页
    1.4 课题来源和主要研究目标第18页
    1.5 主要研究内容第18-20页
第二章 绝对式光栅尺的故障诊断方法研究第20-33页
    2.1 故障检测与诊断技术第20-24页
        2.1.1 故障诊断基本理论第20页
        2.1.2 故障诊断技术的发展第20-21页
        2.1.3 故障诊断方法第21-22页
        2.1.4 绝对式光栅尺的故障诊断第22-24页
    2.2 绝对式光栅尺的工作原理及故障类型第24-29页
        2.2.1 绝对式光栅尺的工作原理第24-28页
        2.2.2 绝对式光栅尺故障类型第28-29页
    2.3 绝对式光栅尺故障检测原理第29-32页
        2.3.1 Bi SS-C通讯异常第29页
        2.3.2 绝对位置测量异常第29-30页
        2.3.3 绝对式光栅尺故障诊断总体方案设计第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 故障诊断仪的硬件平台和通讯协议设计第33-44页
    3.1 故障诊断仪数据采集器的硬件平台选择第33-38页
        3.1.1 增量模拟信号采集第33-34页
        3.1.2 Bi SS-C协议串口数字信号采集第34-36页
        3.1.3 数据采集器同上位机之间的通讯接口第36-38页
    3.2 故障诊断仪数据采集系统的总体方案第38-40页
    3.3 故障诊断仪系统的通讯协议设计第40-43页
        3.3.1 CRC校验简介第40-42页
        3.3.2 故障诊断仪数据采集器与PC机之间的通讯协议第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 故障诊断仪的客户端应用程序设计第44-61页
    4.1 Lab VIEW开发平台简介第44-45页
    4.2 Lab VIEW环境下的USB固件设计及驱动开发第45-48页
        4.2.1 USB固件设计第45-47页
        4.2.2 USB驱动开发第47-48页
    4.3 绝对尺故障诊断仪客户端应用程序软体设计第48-60页
        4.3.1 Lab VIEW设计模式选择第49-52页
        4.3.2 Lab VIEW程序的各功能模块设计第52-59页
        4.3.3 Lab VIEW前面板设计第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 绝对式光栅尺故障检诊断仪系统测试第61-67页
    5.1 绝对式光栅尺位置值信号的采集显示第62-63页
    5.2 绝对尺正余弦信号采集和处理第63页
    5.3 绝对尺内部光电参数读取和写入第63-65页
    5.4 绝对尺内部绝对码道拍照读取功能第65-66页
    5.5 本章小结第66-67页
总结与展望第67-69页
    总结第67-68页
    展望第68-69页
参考文献第69-73页
在学期间学术成果情况第73-75页
致谢第75页

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