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环形超声成像设备的硬件平台设计和实现

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第11-16页
    1.1 课题研究背景第11页
    1.2 环形超声的研究现状第11-14页
    1.3 课题的意义第14页
    1.4 主要研究内容和论文结构第14-15页
        1.4.1 论文主要研究内容第14页
        1.4.2 论文各章节安排第14-15页
    1.5 本章小结第15-16页
2 环形超声成像原理和硬件结构第16-20页
    2.1 传统超声成像方式第16-17页
    2.2 环形超声成像原理第17-18页
    2.3 环形超声的硬件结构第18-19页
    2.4 本章小结第19-20页
3 环形超声成像系统硬件平台总体设计方案第20-48页
    3.1 步进电机模块第21-29页
        3.1.1 步进电机的控制器和驱动器第21-23页
        3.1.2 步进电机的编程驱动第23-26页
        3.1.3 采用串口助手来控制步进电机第26-29页
    3.2 超声信号发射模块第29-33页
        3.2.1 高压脉冲发生电路第29-31页
        3.2.2 阵元选通电路第31-32页
        3.2.3 超声信号的具体产生过程第32-33页
    3.3 收发隔离保护电路第33-36页
        3.3.1 TX810的工作原理第34-35页
        3.3.2 偏置电阻网络第35-36页
        3.3.3 钳位电路第36页
    3.4 超声信号接收模块第36-43页
        3.4.1 超声信号接收模块核心处理电路第36-38页
        3.4.2 超声回波信号前置放大处理第38-39页
        3.4.3 超声回波信号TGC处理第39-40页
        3.4.4 超声回波信号的抗混叠滤波处理第40-42页
        3.4.5 回波信号的模数转换处理第42-43页
    3.5 电源模块第43-47页
        3.5.1 电源模块的总体设计方案第43-44页
        3.5.2 超声信号发射模块供电第44-47页
        3.5.3 超声信号接收模块供电第47页
    3.6 本章小结第47-48页
4. 环形超声成像硬件平台中的FPGA模块设计第48-57页
    4.1 超声信号发射模块控制第48-52页
        4.1.1 高压脉冲信号发射电路控制第49-50页
        4.1.2 阵元选通电路的控制第50-52页
    4.2 超声信号接收模块控制第52-56页
        4.2.1 AD9278的SPI配置第52-54页
        4.2.2 FPGA对TGC模块的控制第54-56页
    4.3 FPGA对电源模块的控制第56页
    4.4 本章小结第56-57页
5 电路测试和结果验证第57-66页
    5.1 电源模块测试第57-58页
    5.2 超声信号发射模块测试第58-60页
        5.2.1 高压脉冲发射电路测试第58-59页
        5.2.2 阵元选通电路测试第59-60页
    5.3 收发隔离保护电路测试第60-61页
    5.4 超声信号接收模测试第61-63页
        5.4.1 LNA功能验证第61-62页
        5.4.2 VGA功能验证第62-63页
        5.4.3 ADC功能验证第63页
    5.5 基准源电路验证第63-64页
    5.6 TGC控制功能验证第64页
    5.7 本章小结第64-66页
6 结论第66-68页
    6.1 工作总结第66-67页
    6.2 工作展望第67-68页
参考文献第68-70页
作者简历第70-72页
学位论文数据集第72页

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