耐火砖内部缺陷检测方法研究与系统开发
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
·耐火砖生产概述 | 第11-16页 |
·耐火材料介绍 | 第11-12页 |
·耐火砖生产工艺 | 第12-15页 |
·耐火砖内部缺陷检测现状及市场需求 | 第15-16页 |
·DSP概况及其在声音识别领域的应用 | 第16-17页 |
·课题的提出 | 第17页 |
·研究内容 | 第17-19页 |
第2章 耐火砖内部缺陷检测敲击声音数据获取 | 第19-31页 |
·声音检测技术 | 第19页 |
·敲击声音数据获取流程 | 第19-20页 |
·敲击声音信号的采集 | 第20-22页 |
·敲击声音信号的预处理 | 第22-27页 |
·基于FIR的敲击声音信号滤波 | 第22-24页 |
·基于双门限比较法的敲击信号端点检测 | 第24-27页 |
·敲击声音特征信息提取 | 第27-29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
第3章 基于FDA的耐火砖内部缺陷检测方法 | 第31-47页 |
·基于聚类分析的样本数据分类 | 第31-33页 |
·Fisher判别式分析(FDA) | 第33-36页 |
·FDA的基本原理 | 第33-36页 |
·样本归类判别准则的确定 | 第36页 |
·运用FDA方法对耐火砖内部缺陷进行检测 | 第36-39页 |
·改进的FDA方法 | 第39-41页 |
·基于PCA-FDA的耐火砖内部缺陷检测方法 | 第41-46页 |
·主元分析(PCA)的基本原理 | 第41-43页 |
·运用PCA-FDA方法对耐火砖内部缺陷进行检测 | 第43-46页 |
·本章小节 | 第46-47页 |
第4章 耐火砖内部缺陷检测系统硬件设计 | 第47-61页 |
·系统设计的整体方案 | 第47-48页 |
·声音处理部分硬件实现 | 第48-53页 |
·TMS320VC5509A芯片介绍 | 第48-49页 |
·多通道缓冲串口McBSP | 第49-50页 |
·I~2C总线 | 第50-52页 |
·语音编解码芯片电路的设计 | 第52-53页 |
·外部存储器扩展 | 第53-55页 |
·TMS320VC5509A与SDRAM接口实现 | 第53-54页 |
·TMS320VC5509A与FLASH接口实现 | 第54-55页 |
·辅助器件硬件实现 | 第55-59页 |
·电源电路设计 | 第55-57页 |
·时钟设计 | 第57页 |
·异步串行通信电路设计 | 第57-59页 |
·设计PCB板的一些问题及解决方案 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第5章 耐火砖内部缺陷检测系统软件设计 | 第61-81页 |
·DSP集成开发环境CCS2.0概述 | 第61-63页 |
·软件总体设计 | 第63-65页 |
·DSP主程序和初始化程序模块 | 第65-71页 |
·主程序 | 第65-67页 |
·系统时钟初始化 | 第67页 |
·SDRAM初始化 | 第67-68页 |
·定时器初始化 | 第68-69页 |
·AIC23初始化 | 第69-71页 |
·中断服务程序 | 第71-73页 |
·数据分析处理程序 | 第73-77页 |
·LCD显示程序 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第6章 结论与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第89页 |