摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-17页 |
·课题研究的背景和意义 | 第13页 |
·国内外超声波泥沙含量测量的发展概况 | 第13-14页 |
·现有超声波泥沙含量检测的主要问题 | 第14-15页 |
·本课题的研究意义及主要研究内容 | 第15-16页 |
·本课题的研究意义 | 第15页 |
·本课题的主要研究内容 | 第15-16页 |
·本论文的结构 | 第16-17页 |
第二章 超声无损检测与水文泥沙含量测量 | 第17-24页 |
·超声无损检测概述 | 第17-22页 |
·超声波简介 | 第17页 |
·超声检测技术概述 | 第17-19页 |
·超声无损检测 | 第19-21页 |
·超声波测量技术原理及应用 | 第21-22页 |
·水文泥沙含量测量 | 第22-24页 |
·水文泥沙含量测量方法简介 | 第22页 |
·不同地区泥沙特性分析 | 第22-23页 |
·应用超声衰减原理测量水文泥沙含量 | 第23-24页 |
第三章 超声传感器的原理与超声波测量泥沙含量的基本原理及方法 | 第24-37页 |
·超声传感器的原理 | 第24-30页 |
·超声波的产生和接收 | 第24-26页 |
·超声传感器的振动模式和频率 | 第26-27页 |
·超声传感器等效电路 | 第27-28页 |
·超声传感器的频率特性 | 第28-30页 |
·超声波的衰减原理 | 第30-34页 |
·超声波的声衰减特性 | 第30-31页 |
·超声波在悬浮泥沙中的衰减原理 | 第31-34页 |
·泥沙含量测量的方法 | 第34-35页 |
·接收超声波幅度的测量 | 第35-37页 |
第四章 泥沙含量测量系统检测信号的DSP处理 | 第37-55页 |
·泥沙含量测量系统检测信号的频谱特性 | 第37页 |
·FIR数字滤波器基本原理简介 | 第37-49页 |
·数字频率ω的涵义 | 第38-39页 |
·数字滤波器设计方法 | 第39-44页 |
·常用几种窗口函数 | 第44-49页 |
·FIR滤波器的结构选择 | 第49页 |
·泥沙含量测量系统检测信号的FIR数字滤波处理 | 第49-51页 |
·泥沙含量测量系统的实验数据与数据分析 | 第51-55页 |
·实验数据及来源 | 第51-53页 |
·实验数据分析 | 第53-55页 |
第五章 基于DSP的泥沙含量测量仪的组成原理及硬件设计 | 第55-75页 |
·基于DSP的泥沙含量测量系统的硬件构成 | 第55-56页 |
·基于DSP的泥沙含量测量系统的测量方案概述 | 第56-57页 |
·数字信号处理 | 第57-64页 |
·数字信号处理的涵义及实现 | 第57-58页 |
·DSP系统构成 | 第58页 |
·DSP系统的特点 | 第58-59页 |
·DSP芯片 | 第59页 |
·DSP芯片的选择与本系统所选用芯片概述 | 第59-64页 |
·基于DSP的泥沙含量测量系统的硬件设计 | 第64-75页 |
·激励脉冲产生及驱动电路的设计 | 第64-65页 |
·DSP电源电路 | 第65-67页 |
·超声波信号接收电路 | 第67页 |
·A/D转换电路 | 第67-68页 |
·液晶显示电路 | 第68-70页 |
·串行通信接口电路 | 第70-71页 |
·仿真接口电路 | 第71-72页 |
·复位及时钟电路 | 第72-73页 |
·其它外接扩展模块 | 第73-75页 |
第六章 软件编写方法与开发平台 | 第75-80页 |
·DSP开发环境CCS概述 | 第75-78页 |
·CCS代码生成工具 | 第76-77页 |
·CCS代码调试环境 | 第77-78页 |
·“SEED-XDSUSB2.0”仿真器与目标板 | 第78页 |
·程序模块 | 第78-79页 |
·软件调试 | 第79-80页 |
第七章 基于DSP的泥沙含量测量系统的软件设计 | 第80-88页 |
·系统的主程序流程 | 第80-81页 |
·系统各功能模块介绍 | 第81-88页 |
·初始化模块 | 第81页 |
·看门狗模块 | 第81-82页 |
·A/D采样模块 | 第82-83页 |
·数据处理模块 | 第83-84页 |
·串口通信模块 | 第84-86页 |
·键盘扫描模块 | 第86-87页 |
·显示模块 | 第87-88页 |
结束语 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
附录 | 第92-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第95页 |