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高速宽带数字线性调频信号源的硬件设计

第一章 绪论第1-22页
   ·课题背景及意义第15-16页
   ·线性调频信号产生技术的发展及国内外研究现状第16-17页
     ·线性调频信号产生技术的发展第16-17页
     ·线性调频信号产生技术的国内外研究现状第17页
   ·频率合成技术的发展及现状第17-20页
   ·本文的主要工作第20页
   ·本文内容安排第20-22页
第二章 DDS、PLL原理及仿真第22-46页
   ·直接数字频率合成技术介绍第22-31页
     ·DDS的基本原理第22-23页
     ·DDS的输出信号的谱质分析及改善第23-31页
   ·锁相环频率合成技术简介第31-37页
     ·锁相环原理第31-32页
     ·PLL的传递函数第32-36页
     ·PLL的捕获性能第36-37页
   ·DDS+PLL仿真第37-42页
     ·Simulink简介第37-38页
     ·建DDS仿真模型第38-40页
     ·建立PLL仿真模型第40-41页
     ·建立DDS+PLL仿真模型第41-42页
   ·仿真结果第42-45页
   ·本章小结第45-46页
第三章 机器学习及信号源系统设计方案第46-59页
   ·机器学习理论基础第46-49页
     ·机器学习的研究发展过程第46-47页
     ·机器学习的方法与途径第47-48页
     ·学习系统的结构第48-49页
   ·高速宽带数字线性调频信号源系统的设计方案第49-52页
     ·系统的性能要求第49页
     ·课题的创新点第49页
     ·系统总体方案第49-50页
     ·主要芯片的选择第50-52页
   ·线性调频信号的线性度校正第52-55页
     ·线性调频信号的调频线性度的定义第53-54页
     ·现有线性度校正的主要方法第54-55页
   ·基于机器学习的非线性校正第55-58页
   ·本章小结第58-59页
第四章 硬件系统设计第59-98页
   ·DSP系统设计第59-78页
     ·DSP芯片的发展历史第59-61页
     ·DSP芯片的特征第61-62页
     ·TMS320C54x介绍第62-63页
     ·DSP芯片TMS320VC5402的性能和特点第63-64页
     ·TMS320C5402的CPU第64-66页
     ·TMS320C5402的内部存储器第66-67页
     ·TMS320C5402的外部总线接口第67-69页
     ·TMS320C5402的在片外设第69-70页
     ·TMS320C5402的存储器设计第70-75页
     ·TMS320C5402的外围电路设计第75-78页
   ·DDS+PLL设计第78-86页
     ·AD9850简介第79-81页
     ·ADF4111简介第81-82页
     ·DDS+PLL硬件设计第82-86页
   ·模数转换部分设计第86-88页
     ·AD7713简介第86-87页
     ·电路设计第87-88页
   ·数模转换部分设计第88-90页
     ·THS5671A简介第88-89页
     ·电路设计第89-90页
   ·CPLD部分设计第90-96页
     ·CPLD简介第91-92页
     ·EPM3128ATC100-10N介绍第92-95页
     ·CPLD芯片的设计结果第95-96页
   ·PCB板电路抗干扰处理第96-97页
   ·本章小结第97-98页
第五章 模拟仿真及硬件测试第98-101页
   ·模拟仿真第98-100页
     ·仿真准备第98页
     ·仿真实验第98-100页
   ·硬件简单测试第100-101页
结束语第101-102页
参考文献第102-105页
附录第105-111页
致谢第111-112页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第112页

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