基于DSP的電子萬能試驗機測控系統(tǒng)研究
本文關(guān)鍵詞:基于DSP的電子萬能試驗機測控系統(tǒng)研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
【摘要】: 信息化是21世紀(jì)的主要時代特征,隨著當(dāng)今工業(yè)社會正逐步地向信息社會過度,數(shù)字化成為了信息化的基礎(chǔ),而數(shù)字化的核心技術(shù)之一就是數(shù)字信號處理。數(shù)字時代的到來必然要求核心技術(shù)的發(fā)展,核心技術(shù)的發(fā)展依賴于微處理器的不斷更新?lián)Q代。目前,微處理器的新成員DSP芯片作為核心處理和控制部件正廣泛應(yīng)用于工業(yè)測控的數(shù)字化產(chǎn)品當(dāng)中,并越來越凸現(xiàn)出其強大的發(fā)展勢頭和寬廣的應(yīng)用前景。 本文的主要研究任務(wù)是在總結(jié)和分析了國內(nèi)外試驗機及其測控系統(tǒng)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,結(jié)合先進的數(shù)字技術(shù)和試驗機測控技術(shù),采用TI公司最新推出的32位高性能DSP芯片TMS320F2812作為試驗機測控系統(tǒng)的核心,設(shè)計了新型的電子萬能試驗機的測控系統(tǒng),實現(xiàn)了試驗機測控系統(tǒng)的高精度、可靠性、實時性、數(shù)字化、自動化和智能化。論文圍繞這個任務(wù)主要完成了如下幾個方面的工作: 1.分析了電子萬能試驗機的測量參數(shù)和工作原理,然后制定了試驗機測控系統(tǒng)的總體方案,最后對測控系統(tǒng)中DSP芯片的功能進行了具體分析。 2.根據(jù)總體方案,設(shè)計了以32位高性能DSP芯片TMS320F2812為核心的系統(tǒng)主控制器,然后實現(xiàn)了各個功能模塊硬件電路的設(shè)計,主要包括USB主機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)模塊、交流伺服系統(tǒng)模塊、以太網(wǎng)數(shù)據(jù)通訊接口等模塊的設(shè)計。 3.根據(jù)模塊化程序的設(shè)計思想,在DSP的集成開發(fā)環(huán)境CCS環(huán)境下對各個功能模塊進行了編程和調(diào)試,并且給出了最后調(diào)試結(jié)果,最后對測控系統(tǒng)的抗干擾性和可靠性進行了研究。
【關(guān)鍵詞】:DSP TMS320F2812 電子萬能試驗機 USB主機 交流伺服系統(tǒng) 以太網(wǎng)
【學(xué)位授予單位】:山東理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2007
【分類號】:TH87
【目錄】:
- 摘要3-4
- Abstract4-8
- 第一章 緒論8-16
- 1.1 前言8-9
- 1.2 試驗機及其測控技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r9-12
- 1.2.1 試驗機的發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展趨勢9-11
- 1.2.2 試驗機測控技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r11-12
- 1.3 選題背景及意義12-15
- 1.3.1 選題背景12-14
- 1.3.2 研究意義14-15
- 1.4 本文主要工作15-16
- 第二章 電子萬能試驗機測控系統(tǒng)總體方案設(shè)計16-25
- 2.1 電子萬能試驗機概述16-20
- 2.1.1 試驗機測控系統(tǒng)簡介16
- 2.1.2 試驗機的測量參數(shù)分析16-18
- 2.1.3 試驗機的組成及工作原理18-20
- 2.2 試驗機測控系統(tǒng)的方案設(shè)計20-23
- 2.2.1 試驗機測控系統(tǒng)方案論證20
- 2.2.2 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)20-21
- 2.2.3 系統(tǒng)組成單元的具體方案設(shè)計21-22
- 2.2.4 試驗機的技術(shù)參數(shù)22-23
- 2.3 測控系統(tǒng)中DSP主控制器的功能分析23-24
- 2.4 本章小結(jié)24-25
- 第三章 電子萬能試驗機測控系統(tǒng)的硬件設(shè)計25-51
- 3.1 DSP概述25-27
- 3.1.1 DSP的介紹25
- 3.1.2 DSP芯片的選擇25-27
- 3.1.3 DSP芯片的應(yīng)用27
- 3.2 基于TMS320F2812 的主控制器的設(shè)計27-38
- 3.2.1 TMS320F2812 簡介27-31
- 3.2.2 試驗機測控系統(tǒng)控制模塊的設(shè)計31-32
- 3.2.3 存儲器擴展模塊的設(shè)計32-34
- 3.2.4 外圍通用接口模塊設(shè)計34-35
- 3.2.5 人機交互接口模塊的設(shè)計35-38
- 3.3 數(shù)據(jù)通信接口模塊的設(shè)計38-42
- 3.3.1 通用串行通信接口38-39
- 3.3.2 USB接口的設(shè)計39-40
- 3.3.3 以太網(wǎng)接口的設(shè)計40-42
- 3.4 數(shù)據(jù)采集模塊的設(shè)計42-46
- 3.4.1 數(shù)據(jù)測量原理42-44
- 3.4.2 A/D轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計44-46
- 3.5 伺服系統(tǒng)模塊的設(shè)計46-50
- 3.5.1 伺服系統(tǒng)概述46-48
- 3.5.2 試驗機伺服系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)分析48-49
- 3.5.3 伺服系統(tǒng)硬件電路的設(shè)計49-50
- 3.6 本章小結(jié)50-51
- 第四章 電子萬能試驗機測控系統(tǒng)軟件設(shè)計51-72
- 4.1 軟件設(shè)計概述51
- 4.2 DSP集成開發(fā)環(huán)境CCS51-54
- 4.2.1 CCS功能介紹51-53
- 4.2.2 CCS開發(fā)流程53-54
- 4.3 DSP主控制器的軟件設(shè)計54-57
- 4.3.1 系統(tǒng)的初始化54
- 4.3.2 主程序的設(shè)計54-55
- 4.3.3 人機交互模塊的設(shè)計55-57
- 4.4 數(shù)據(jù)采集模塊的程序設(shè)計57-58
- 4.5 數(shù)據(jù)通信接口程序設(shè)計58-65
- 4.5.1 通用串行口程序設(shè)計58-59
- 4.5.2 USB接口程序設(shè)計59-61
- 4.5.3 以太網(wǎng)接口程序設(shè)計61-65
- 4.6 基于DSP的伺服系統(tǒng)的軟件設(shè)計65-71
- 4.6.1 三相永磁同步伺服電動機介紹65-67
- 4.6.2 磁場定向算法介紹67-70
- 4.6.3 三相永磁同步伺服電動機的DSP控制70-71
- 4.7 本章小結(jié)71-72
- 第五章 電子萬能試驗機測控系統(tǒng)的調(diào)試72-85
- 5.1 硬件調(diào)試72-73
- 5.2 軟件調(diào)試73-79
- 5.2.1 串行口的調(diào)試74
- 5.2.2 USB接口的調(diào)試74-75
- 5.2.3 以太網(wǎng)接口的調(diào)試75-79
- 5.3 系統(tǒng)抗干擾性及可靠性研究79-84
- 5.3.1 電磁干擾的形成因素79-80
- 5.3.2 干擾的來源80-81
- 5.3.3 干擾的藕合途徑81
- 5.3.4 硬件上擬采取的抗干擾措施81-83
- 5.3.5 軟件的抗干擾分析83-84
- 5.4 本章小結(jié)84-85
- 第六章 總結(jié)與展望85-88
- 6.1 總結(jié)85-86
- 6.2 展望86-88
- 參考文獻88-93
- 致謝93-94
- 攻讀碩士學(xué)位期間參與的科研項目和發(fā)表的學(xué)術(shù)論文94
【參考文獻】
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本文關(guān)鍵詞:基于DSP的電子萬能試驗機測控系統(tǒng)研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
,本文編號:342664
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