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试议电压换能器参数自动测量装置设计及软件开发设计

最后更新时间:2024-02-27 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:7870 浏览:24522
论文导读:1硬件与上位机通信223.3.2CRC校验223.3.3制约信号发射22-253.3.4数据采集25-283.3.5数据处理28-303.4本章小结30-31第4章参数测量装置显控软件设计31-494.1VisualC++和MFC314.2VC显控软件31-334.2.1可行性浅析324.2.2需求性浅析324.2.3总体案例设计32-334.3显控软件的制约设计33-394.3.1显控软件串口通信33
摘要:随着我国科学技术的快速进展,对海洋的开发利用越来越多。作为海洋开发的有利工具,声纳也越来越为人们所重视。一部声纳性能的好坏与水声换能器性能直接相关,由此换能器参数测量显得尤为重要。换能器参数自动测量装置是一套可以自动测量换能器参数的装置,其设计目标是使该测量装置具备便于操作、工作稳定可靠、测量精度和测量自动化水平高等特点,能自动完成换能器发送电压响应等的测量。整个自动测量装置采取模块化设计思路,由硬件和软件两个部分构成。硬件平台以浮点DSP TMS320F28335为核心,具备扫频信号发射、A/D采集和通过串口与计算机通信的能力。软件部分包括:(1)利用Visual C++开发,在计算机上运转的显控软件,其功能包括测量参数设置,测量装置运转状态显示与制约,测量结果数据显示、自动保存、打印等;(2)在CCS环境下开发的DSP软件程序,其功能包括对DDS、A/D的制约和对所采集数据的处理。测量装置能够根据显控软件设置,自动进行参数测量,并将测量结果回传到上位机。测量装置可以实现的自动测量项目包括:换能器发送电压响应、空间指向性以及声学环境信噪比等。此外,显控还包括自动屏幕截图、Word报表生成、打印制约和错误提示等功能。自动测量装置的一系列测量历程能够全自动进行,在保证测量准确的前提下,减轻了操作人员的工作量,提升了工作效率。经过长时间实验室测试和多次水池试验,证明了自动测量装置运转稳定可靠,测量结果准确,各项技术指标均达到了设计要求。关键词:Visual论文C++论文显控软件论文发送电压响应论文自动测量论文
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ABSTRACT6-9
第1章 绪论9-12

1.1 课题背景及作用9

1.2 水声测量进展概况9-11

1.3 论文探讨的主要内容11-12

第2章 参数测量装置总体设计12-18

2.1 水声换能器参数测量原理与策略12-14

2.2 测量装置工作原理及总体设计案例14

2.3 MATLAB 仿真测试14-17

2.4 本章小结17-18

第3章 参数测量装置硬件程序设计18-31

3.1 测量装置硬件设计18

3.2 硬件主要芯片介绍18-21

3.

2.1 DSP 芯片的选型18-20

3.

2.2 信号发射模块20-21

3.

2.3 信号采集模块21

3.3 硬件电路的程序设计21-30

3.1 硬件与上位机通信22

3.2 CRC 校验22

3.3 制约信号发射22-25

3.4 数据采集25-28

3.5 数据处理28-30

3.4 本章小结30-31

第4章 参数测量装置显控软件设计31-49

4.1 VisualC++和 MFC31

4.2 VC 显控软件31-33

4.

2.1 可行性浅析32

4.

2.2 需求性浅析32

4.

2.3 总体案例设计32-33

4.3 显控软件的制约设计33-39
4.

3.1 显控软件串口通信33-34

4.

3.2 测量制约设计34-39

4.4 显控软件显示功能设置39-41

4.1 参数直角坐标与极坐标显示40-41

4.2 参数波形放大41

4.5 显控软件自动处理设计41-47

4.5.1 自动生成 Word 报表41-45

4.5.2 自动打印预览及打印处理45-47

4.5.3 自动截图保存47

4.6 本章小结47-49

第5章 水池试验浅析49-57

5.1 测试水池环境49

5.2 水池试验介绍49-56

5.3 本章小结56-57

结论57-58
参考文献58-61
致谢61-62
附录62