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高速数据传输系统的PCB电磁兼容研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-13页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状对比第11-12页
    1.3 本文主要工作第12-13页
第2章 高速数据传输系统的设计第13-22页
    2.1 引言第13页
    2.2 系统需求及性能指标第13页
    2.3 基于USB2.0的数据传输方式第13-17页
        2.3.1 USB2.0 的优点第13-14页
        2.3.2 典型USB系统的构成第14-15页
        2.3.3 USB数据传输方式第15-17页
        2.3.4 USB电气性能第17页
    2.4 系统结构设计第17-18页
    2.5 上位机应用程序的设计第18-21页
        2.5.1 上位机软件系统的组成第18页
        2.5.2 上位机应用程序的设计第18-21页
    2.6 FPGA程序设计第21页
    2.7 本章小结第21-22页
第3章 系统硬件电路实现第22-31页
    3.1 引言第22页
    3.2 器件选型第22-23页
        3.2.1 USB芯片的选取第22页
        3.2.2 主控芯片的选取第22-23页
        3.2.3 SRAM的选取第23页
    3.3 USB部分电路的设计第23-28页
        3.3.1 芯片结构第23-24页
        3.3.2 连接方式第24-25页
        3.3.3 FX2的工作模式第25-27页
        3.3.4 USB接口部分电路设计第27-28页
    3.4 FPGA电路设计第28-29页
        3.4.1 芯片电源设计第28页
        3.4.2 FPGA配置电路设计第28-29页
    3.5 SRAM电路设计第29-30页
    3.6 本章小结第30-31页
第4章 系统电磁兼容性研究第31-47页
    4.1 引言第31页
    4.2 系统电磁兼容设计第31-33页
        4.2.1 电磁兼容设计方法第31-32页
        4.2.2 电磁干扰的耦合方式第32-33页
        4.2.3 可能遇到的电磁兼容问题第33页
    4.3 传输线理论第33-36页
        4.3.1 基本概念第33-34页
        4.3.2 传输线方程第34-36页
    4.4 传输线的反射及其仿真第36-40页
        4.4.1 传输线反射产生的原理第36-37页
        4.4.2 传输线的阻抗匹配第37-39页
        4.4.3 反射问题的仿真第39-40页
    4.5 传输线的串扰及仿真第40-44页
        4.5.1 串扰产生的原理第40-41页
        4.5.2 串扰的模型第41页
        4.5.3 串扰问题的仿真第41-44页
    4.6 印制电路板电磁兼容分析第44-46页
        4.6.1 磁场影响第44-45页
        4.6.2 电路板与电子组件的导线第45-46页
    4.7 本章小结第46-47页
第5章 印制电路板抗干扰措施及仿真第47-56页
    5.1 引言第47页
    5.2 印制电路板布局布线优化及仿真第47-52页
        5.2.1 电源、地及信号层的设置第47-48页
        5.2.2 接地方式的选择第48页
        5.2.3 元器件的布局第48页
        5.2.4 布线策略第48-52页
    5.3 抗辐射分析第52-55页
        5.3.1 辐射强度计算第52页
        5.3.2 远近场辐射优化及仿真第52-55页
    5.4 本章小结第55-56页
第6章 总结与展望第56-58页
    6.1 论文工作总结第56页
    6.2 工作展望第56-58页
参考文献第58-61页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第61-62页
致谢第62-63页
附录第63-65页

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