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裂纹涡流检测数据采集系统的设计

摘要第1-11页
Abstract第11-12页
第1章 绪论第12-19页
   ·课题研究的背景和意义第12-13页
   ·涡流检测技术及其新进展第13-15页
   ·脉冲涡流国内外研究现状第15-16页
   ·脉冲涡流裂纹检测的优势及发展方向第16-17页
   ·论文体系结构及创新点第17-18页
   ·本章小结第18-19页
第2章 裂纹脉冲涡流检测理论第19-26页
   ·裂纹涡流检测基本原理第19-20页
   ·涡流检测等效电路分析第20-21页
   ·脉冲涡流裂纹检测分析第21-24页
     ·模拟脉冲磁场的产生第22页
     ·被测导体的涡流强度计算第22-23页
     ·线圈中的感应电压第23-24页
   ·影响检测精度因素分析第24-25页
     ·激励线圈相关参数的影响第24页
     ·被测导体的影响第24-25页
     ·提离效应的减少第25页
     ·噪声对检测信号干扰第25页
   ·本章小结第25-26页
第3章 数据采集系统硬件设计第26-38页
   ·设计数据采集系统的目的第26页
   ·总体方案设计第26-27页
   ·传感器模拟信号调理电路的设计第27-31页
     ·前置放大电路模块第27-28页
     ·带通滤波模块第28-30页
     ·程控放大电路模块第30-31页
   ·A/D 转换模块的设计第31-32页
   ·控制模块的设计第32-34页
     ·CPLD 控制电路设计第32-33页
     ·单片机控制模块第33-34页
   ·系统原理图及PCB 图第34-37页
     ·原理图的设计第35页
     ·PCB 的布局和布线第35-37页
     ·抗干扰性分析第37页
   ·本章小结第37-38页
第4章 采集系统软件设计第38-51页
   ·单片机程序设计第38-41页
     ·主程序模块设计第38-39页
     ·串行通信中断子程序设计第39-40页
     ·程序调试第40-41页
   ·CPLD 功能设计第41-43页
     ·时钟产生模块第41页
     ·增益控制模块第41-42页
     ·数据串并转换模块第42-43页
   ·PC 机通信程序设计第43-46页
     ·串口通信控制模块第44-45页
     ·数据处理模块第45-46页
     ·串口通信界面设计第46页
   ·数字滤波器的设计第46-50页
     ·FIR 窗函数设计原理第47-49页
     ·设计步骤第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第5章 涡流传感器静态模型的建立第51-60页
   ·传感器非线性特性及温度补偿分析第51-53页
     ·传感器非线性特性及分析第51-52页
     ·温度补偿的重要性分析第52-53页
   ·函数链神经网络建模第53-56页
     ·函数链神经网络建模原理第53-54页
     ·神经网络拟合算法的推导第54-55页
     ·函数链神经网络各影响因素的探讨第55-56页
   ·基于函数链神经网络的传感器非线性校正及温度补偿第56-59页
     ·非线性反函数补偿原理第56页
     ·基于函数链神经网络的非线性校正模型第56-58页
     ·基于函数链神经网络的温度补偿模型第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第6章 实验调试及分析第60-70页
   ·调试仪器及采集结果第60-62页
   ·硬件电路的调试第62-64页
     ·激励信号的产生第62-63页
     ·前置放大和PGA 放大的调试第63页
     ·带通滤波第63-64页
   ·系统联调与实验第64-66页
     ·A/D 转换及PC 通信第64-65页
     ·数字滤波第65-66页
   ·误差分析第66-69页
     ·测量数据精度评价第66页
     ·误差分析第66-69页
   ·本章小结第69-70页
第7章 检测系统实验方案的设计第70-76页
   ·脉冲涡流检测实验系统构成第70页
   ·实验方案设计第70-72页
     ·机械运动方案设计第70-72页
     ·控制方式的设计第72页
   ·传感器的设计第72-74页
   ·标准试件的设计第74页
   ·实验内容及注意事项第74-75页
   ·本章小节第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-81页
攻读硕士学位期间所发表的论文第81-82页
致谢第82-83页
详细摘要第83-87页

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