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基于单片机的便携式超声波测厚仪的研制

发布时间:2020-12-16 20:34

基于单片机的便携式超声波测厚仪的研制

【学位级别】:硕士

论文目录

 

学位论文数据集第1-4页

摘要第4-6页

ABSTRACT第6-14页

第一章 绪论第14-20页

  · 课题研究的背景和意义第14-17页

    · 测厚技术第14-16页

    · 超声波测厚技术的发展第16-17页

    · 课题的意义第17页

  · 本测厚仪的特点第17-18页

  · 研究中遇到的难点和问题第18页

  · 本课题的结构安排第18-20页

第二章 超声波测厚的基本原理第20-34页

  · 超声波的介绍第20-22页

    · 超声波的概念和特点第20页

    · 超声波的应用第20-22页

  · 超声波测厚的原理第22-25页

  · 超声波探头第25-28页

    · 超声波探头的种类和功能第25-26页

    · 超声波探头的组成第26-27页

    · 超声波探头的工作原理第27-28页

  · 超声波耦合剂的选择第28-29页

  · 超声波测厚仪的性能设计第29-32页

    · 系统的设计性能参数第29-30页

    · 基本功能设计第30-32页

  · 本章小结第32-34页

第三章 超声波测厚系统的硬件设计第34-58页

  · 硬件电路的总体设计第34-35页

  · 单片机控制模块第35-41页

    · ATMEGA128单片机第35-38页

    · 串口通信电路第38-39页

    · 晶振电路第39-40页

    · 时钟电路第40-41页

  · 超声波发射模块第41-42页

  · 超声波接收模块第42-46页

    · 回波信号放大电路第42-43页

    · 中周调频电路第43-44页

    · 波形调制电路第44-46页

  · 计数器模块第46-48页

    · 分频计数电路第46-48页

    · 超声波测厚仪的测量范围第48页

  · 人机交互模块第48-53页

    · 液晶显示模块第48-51页

    · 键盘电路第51-53页

  · 电源模块第53-56页

    · 外部电源切换电路第53-54页

    · 充电电路第54-55页

    · ·V电源电路第55-56页

  · 硬件抗干扰第56页

  · 本章小结第56-58页

第四章 超声波测厚系统的软件设计第58-66页

  · 主程序软件设计第58-60页

  · 计数器单元第60-61页

  · 液晶显示单元第61-63页

  · 键盘单元第63页

  · 本章小结第63-66页

第五章 厚度测量实验研究第66-74页

  · 超声波测厚仪的实现第66-67页

  · 测试分析第67-71页

  · 误差分析第71-73页

  · 本章小结第73-74页

第六章 测厚仪的应用分析第74-82页

  · RBI技术第75页

  · 测厚的标准第75-78页

    · 一般规定第75页

    · 定点测厚管理第75-76页

    · 定点测厚布点原则第76-77页

    · 测厚频率的确定第77-78页

  · 应用背景第78页

  · 多点测厚应用第78-80页

  · 本章小结第80-82页

第七章 结论和展望第82-84页

  · 研究所得到的成果第82页

  · 后续应当开展的工作第82-84页

参考文献第84-86页

致谢第86-88页

研究成果及发表的学术论文第88-90页

导师和作者简介第90-92页

硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第92-93页




本文编号:226763

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