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测井嵌入式数控测井编码信号处理系统和实现

收藏本文 2024-02-28 点赞:7031 浏览:22626 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:本论文的主要工作是进行数控测井地面系统的探讨和设计。以编码信号方式上传测井信号的井下仪器运用广泛,但是专门针对编码信号处理的地面系统却较为少见。针对这个情况,本论文设计了嵌入式数控测井编码信号处理系统。以数控测井的实际工作情况出发,本论文首先介绍了测井的工作流程,并浅析了测井历程中编码信号的特点。结合课题设计的预期目标,以微制约器LPC2294为核心,按照功能划分了各个电路模块,即编码信号调理、编码信号转换、深度信号转换、CAN通信及LCD显示电路,以而完成硬件电路的设计。这种设计方式将高性能的ARM芯片、CAN总线技术以及模块化的功能电路结合在一起,以而使本系统能够满足测井历程中信号处理的要求,显著提升了系统信号处理的实时性、数据传输的可靠性。在软件设计时,为了进一步提升系统的实时性,在LPC2294芯片上移植了嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ。以本系统的功能出发,将软件分为四个具体的任务模块,以而完成系统的软件设计。本论文的最后,在系统硬件平台下,利用实验完成了对脉冲信号、编码信号的调试工作。通过调试结果观察,系统实现了对脉冲信号和编码信号的采集和处理,基本达到了系统的设计目的。关键词:数控测井论文编码信号论文CAN总线论文LPC2294论文μC/OS-Ⅱ论文

    摘要3-4

    Abstract4-8

    1 绪论8-13

    1.1 课题背景8

    1.2 国内外探讨近况8-10

    1.2.1 国外探讨情况8-9

    1.2.2 国内探讨情况9-10

    1.3 数控测井系统介绍10-12

    1.4 探讨内容及章节安排12-13

    1.4.1 课题探讨内容12

    1.4.2 论文章节安排12-13

    2 系统整体设计13-17

    2.1 地面系统的构成13-14

    2.2 系统案例的设计14-16

    2.3 本章小结16-17

    3 系统硬件设计17-30

    3.1 ARM最小系统设计17-20

    3.1.1 LPC2294介绍17

    3.1.2 ARM系统电源设计17-18

    3.1.3 ARM时钟电路设计18

    3.1.4 存储器扩展电路设计18-20

    3.1.5 JTAG仿真接口电路设计20

    3.2 编码信号处理电路的设计20-25

    3.2.1 编码信号调理单元设计20-22

    3.2.2 编码信号转换单元设计22-25

    3.3 脉冲信号处理电路的设计25-27

    3.4 CAN通信接口电路的设计27-28

    3.5 LCD液晶接口电路的设计28-29

    3.5.1 T6963C液晶制约器介绍28

    3.5.2 FM240128B接口电路28-29

    3.6 本章小结29-30

    4 系统软件设计30-47

    4.1 ARM软件开发工具介绍30-31

    4.2 μC/OS-Ⅱ操作系统的移植31-33

    4.2.1 实时操作系统介绍31-32

    4.2.2 μC/OS-Ⅱ操作系统介绍32

    4.2.3 μC/OS-Ⅱ操作系统的移植32-33

    4.3 基于μC/OS-Ⅱ操作系统的软件设计33-46

    4.3.1 系统软件任务浅析34-35

    4.3.2 脉冲信号的软件设计35-37

    4.3.3 编码信号的软件设计37-40

    4.3.4 CAN通信的软件设计40-45

    4.3.5 LCD显示的软件设计45-46

    4.4 本章小结46-47

    5 系统调试与实现47-56

    5.1 硬件电路板的制作47-48

    5.2 系统调试工具介绍48-49

    5.2.1 JTAG调试48-49

    5.2.2 程序下载调试49

    5.3 软、硬件的联机调试49-54

    5.3.1 脉冲信号调试51-53

    5.3.2 编码信号调试53-54

    5.4 实验结论54

    5.5 本章小结54-56

    6 结论56-58

    6.1 总结56

    6.2 展望56-58

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