【摘 要】
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在实际的工程应用中,工程师经常会遇到各种各样的吸声材料或吸声产品,为了更好的评估这些产品的声学性能,为了更好的在开发阶段捕捉这些产品的性能,需要前期对这些产品进行声学性能测试,并根据测试结果进行调整,以使得其满足更好的功能要求。基于目前的测试技术,驻波管测量方法就是其中之一。驻波管测量,其主要是通过声波的垂直入射来评估产品的声学性能,主要是对声波进行数据采集,进而分析评估产品的声学性能。驻波管实验
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在实际的工程应用中,工程师经常会遇到各种各样的吸声材料或吸声产品,为了更好的评估这些产品的声学性能,为了更好的在开发阶段捕捉这些产品的性能,需要前期对这些产品进行声学性能测试,并根据测试结果进行调整,以使得其满足更好的功能要求。基于目前的测试技术,驻波管测量方法就是其中之一。驻波管测量,其主要是通过声波的垂直入射来评估产品的声学性能,主要是对声波进行数据采集,进而分析评估产品的声学性能。驻波管实验中最核心的部分为数据采集系统,它对整个测试系统的准确性起到关键作用,因此基于这个因素本论文设计了一种基于STM32的双通道数据采集系统,采用了ST公司设计的STM32作为数据采集系统的主控芯片,它主要完成数据的采集、上位机通信以及数据存储等功能;为实现2通道的同步采样则使用了ADI公司设计的AD7606作为采集芯片,在设计当中本数据采集系统实现了存储容量大、高精确度以及低廉的价格。总的来说,本文的主要工作如下:1、对采集系统整体规划,整个采集系统分为硬件部分和软件部分。分别对两个部分进行研究和分析。2、硬件部分:以STM32为核心,高精度,能耗低以及高性能为标准,设计出数据采集系统的总体设计方案,并对每一个硬件模块的电路图进行了设计,并对电路图进行优化改进。3、软件部分:整个软件模块适应C语言进行程序编写,使用开发工具为KeilμVision5对软件进行开发,整个数据采集系统的软件系统完成的主要功能为:完成STM32单片机对每一个串口的配置,实现对所采集的信号进行A/D转换;对采集的信号进行分析和处理。4、制作PCB板,对整个采集系统进行测试。最终通过对测试结果的分析,来验证本采集系统是否可达到预期的技术指标。
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