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基于先驱体陶瓷传感器的12~13GHz射频测温系统设计

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-11页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-10页
    1.3 本文内容规划第10-11页
第2章 系统总体方案设计第11-15页
    2.1 传感器基本原理介绍第11-12页
    2.2 微波射频测量技术第12-13页
    2.3 测温系统设计步骤第13页
    2.4 测温系统设计方案第13-14页
    2.5 本章小结第14-15页
第3章 测温系统硬件设计第15-27页
    3.1 控制器模块第15页
    3.2 扫频信号发生模块第15-19页
        3.2.1 信号源选型第16-17页
        3.2.2 倍频器与放大器第17-18页
        3.2.3 带通滤波器第18-19页
    3.3 信号转换模块第19-21页
    3.4 信号采集模块第21-22页
    3.5 集成电路设计第22-26页
        3.5.1 FPGA外围电路设计第22-24页
        3.5.2 AD采集电路设计第24-26页
    3.6 本章小结第26-27页
第4章 FPGA软件设计第27-46页
    4.1 扫频信号软件设计第27-33页
        4.1.1 SPI通信软件设计第27-29页
        4.1.2 浮点数计算第29-31页
        4.1.3 LMX2592寄存器配置第31-32页
        4.1.4 扫频算法处理第32-33页
    4.2 数据采集模块软件设计第33-35页
        4.2.1 AD采样时序第33-34页
        4.2.2 限幅滤波处理第34-35页
        4.2.3 AD采集模块调试第35页
    4.3 SD卡存储模块软件设计第35-40页
        4.3.1 SD卡初始化设计第36-38页
        4.3.2 SD卡读写操作设计第38-40页
    4.4 串口通信软件设计第40-45页
        4.4.1 串口发送与接收第40-42页
        4.4.2 显示屏通信设置第42-44页
        4.4.3 上位机通信设置第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第5章 系统实验结果与分析第46-55页
    5.1 扫频信号实测分析第46-48页
    5.2 谐振频率测试分析第48-51页
        5.2.1 恒温测试第48-49页
        5.2.2 加温测试第49-51页
    5.3 传感器测试结果分析第51-53页
    5.4 本章小结第53-55页
第6章 总结与展望第55-56页
参考文献第56-60页
致谢第60页

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