基于FPGA的便携式B超诊断仪设计与实现
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·引言 | 第11-12页 |
·超声诊断仪技术发展概述 | 第12-13页 |
·超声诊断仪主要功能参数 | 第13-15页 |
·本课题研究意义 | 第15页 |
·论文的主要内容 | 第15-16页 |
·小结 | 第16-17页 |
第二章 便携式 B 超诊断仪系统总体设计 | 第17-23页 |
·超声波特性 | 第17-19页 |
·超声波的物理特征 | 第17-18页 |
·超声波的衰减 | 第18-19页 |
·超声脉冲回波成像原理 | 第19页 |
·便携式 B 超诊断仪系统总体框架 | 第19-20页 |
·系统软件设计流程 | 第20-22页 |
·单片机设计流程 | 第20页 |
·FPAG 设计流程 | 第20-22页 |
·小结 | 第22-23页 |
第三章 主控系统设计 | 第23-33页 |
·总体设计 | 第23-24页 |
·单片机模块 | 第24-27页 |
·MSP430F247 单片机 | 第24页 |
·软件工具 | 第24-25页 |
·MSP430 单片机接口设计 | 第25-27页 |
·FPGA 设计 | 第27-30页 |
·FPGA | 第27页 |
·Quartus II 简介 | 第27-28页 |
·FPGA 接口设计 | 第28-30页 |
·Nios II | 第30-32页 |
·Nios II 介绍 | 第30-31页 |
·NiosII 处理器的优势 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
第四章 超声收发电路 | 第33-41页 |
·收发电路总体结构 | 第33-34页 |
·高压脉冲发生电路 | 第34-35页 |
·高压模拟开关电路 | 第35-36页 |
·收发隔离选通电路 | 第36-38页 |
·回波信号通路 | 第38-40页 |
·前置放大 LNA | 第39页 |
·时间增益补偿 VGA | 第39-40页 |
·抗混叠滤波 AAF | 第40页 |
·模数转换 ADC | 第40页 |
·收发电路控制逻辑 | 第40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第五章 超声信号处理 | 第41-55页 |
·数字波束合成器 | 第41-46页 |
·波束合成参数算法 | 第41-44页 |
·数字波束合成器的实现 | 第44-46页 |
·数字信号处理器 | 第46-48页 |
·正交检波 | 第46-47页 |
·滤波器的选择及实现 | 第47页 |
·动态滤波器 | 第47-48页 |
·信号压缩处理 | 第48页 |
·数字扫描变换(DSC)器 | 第48-54页 |
·数字扫描转换原理 | 第49-50页 |
·CORDIC 算法 | 第50-53页 |
·补插处理 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第六章 电路验证及调试 | 第55-61页 |
·高压超声发射电路仿真 | 第55页 |
·选通隔离电路仿真 | 第55-57页 |
·超声信号处理部分仿真 | 第57-60页 |
·发射和接收延时 | 第57-58页 |
·数字扫描转换 | 第58-60页 |
·整机电路的试验 | 第60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第七章 总结 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |