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超短波跳频电台干扰信号的产生及FPGA实现

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第10-14页
   ·课题背景第10页
   ·跳频通信理论简述第10-13页
     ·跳频系统的主要特点第11页
     ·跳频系统的优点与局限第11-12页
     ·跳频技术指标与抗干扰的关系第12-13页
   ·课题的主要任务及章节介绍第13-14页
第二章 整体设计方案第14-18页
   ·课题总体要求第14-15页
   ·课题设计思路第15-16页
   ·整体设计方案及器件选择第16-18页
第三章 DDS技术及其电路设计第18-25页
   ·DDS技术的基本原理第18-21页
   ·AD9854芯片性能分析第21-23页
     ·概述第21-22页
     ·AD9854的工作模式第22-23页
     ·AD9854的性能分析第23页
   ·AD9854芯片电路设计第23-25页
第四章 干扰信号的FPGA设计实现第25-48页
   ·现场可编程FPGA技术第25-30页
     ·FPGA技术概述第25-28页
     ·FPGA设计流程第28-30页
   ·ACEX1K系列器件的配置及分析第30-33页
     ·ACEX1K系列器件配置模式第30-31页
     ·ACEX1K系列器件下载配置流程第31-32页
     ·芯片EP1K100-208E配置第32-33页
   ·FPGA程序设计第33-48页
     ·单频干扰信号的产生第34-36页
     ·扫频(FM Chirp)模式的实现第36-39页
     ·随机调频噪声干扰信号的产生第39-44页
     ·跟踪式干扰信号的实现第44-48页
第五章 硬件电路的设计第48-65页
   ·USB接口部分电路设计第48-54页
     ·USB接口的特点第48-49页
     ·FT245BM芯片介绍第49-51页
     ·电路实现第51页
     ·编程及仿真实现第51-54页
   ·D/A转换原理及衰减控制电路实现第54-61页
     ·压控衰减器RVA-2500第55-56页
     ·数模转换电路实现第56-60页
     ·直流放大电路第60-61页
   ·电源及低通放大电路第61-65页
第六章 调试过程及结论第65-67页
结束语第67-68页
致谢第68-69页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第69-70页
参考文献第70-71页
附录第71页

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