致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
·金属探测仪的概述 | 第11-13页 |
·金属探测仪的历史 | 第11-12页 |
·金属探测仪的应用 | 第12-13页 |
·国内外研究现状和发展趋势 | 第13-16页 |
·金属探测仪的研究现状 | 第13-14页 |
·金属探测仪的发展趋势 | 第14-16页 |
·论文研究的意义和目的 | 第16-17页 |
·论文的主要研究内容 | 第17-18页 |
2 智能金属探测仪的理论分析 | 第18-31页 |
·金属的电磁特性 | 第18-21页 |
·金属的导磁特性 | 第18-19页 |
·金属的导电特性 | 第19-20页 |
·不同种金属目标的感应特点 | 第20-21页 |
·弦波振荡器 | 第21-31页 |
·用瞬变现象分析振荡条件 | 第22-25页 |
·用正反馈分析振荡条件 | 第25页 |
·振荡器的平衡条件 | 第25-27页 |
·几种典型的反馈型LC振荡器线路 | 第27-31页 |
3 智能金属探测仪的系统结构和工作原理 | 第31-40页 |
·智能金属探测仪的系统结构 | 第31-34页 |
·系统简化结构图 | 第32页 |
·系统结构特点和设计思路 | 第32-34页 |
·智能金属探测仪的工作原理 | 第34-40页 |
·金属探测仪的工作原理分类 | 第34-37页 |
·智能金属探测仪的工作原理 | 第37-40页 |
4 智能金属探测仪总体电路设计 | 第40-58页 |
·传感器模块的电路设计 | 第40-42页 |
·双考毕兹振荡电路的设计 | 第40-41页 |
·在电路设计过程中遇到的问题及解决方案 | 第41-42页 |
·信号检测模块的电路设计 | 第42-49页 |
·脉冲放大电路的设计 | 第42-43页 |
·第一比较电路的设计 | 第43-46页 |
·双稳态触发电路的设计 | 第46-47页 |
·电压跟随器的设计 | 第47-48页 |
·第二比较电路的设计 | 第48-49页 |
·报警显示模块的电路设计 | 第49-58页 |
·报警驱动电路的设计 | 第50-51页 |
·AVR单片机ATmegal6L智能处理模块的设计 | 第51-54页 |
·LCD液晶显示模块的接口设计 | 第54-58页 |
5 实验结果与分析 | 第58-65页 |
·考毕兹振荡电路的调试结果 | 第58-61页 |
·信号检测部分的调试结果 | 第61-63页 |
·报警显示部分的调试结果 | 第63-65页 |
6 结束语 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
作者简历 | 第69-71页 |
学位论文数据集 | 第71页 |