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基于FPGA的脉冲DFB激光器驱动电路研究与实现

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 课题来源第8页
    1.2 课题的研究背景意义第8-10页
    1.3 相关领域国内外研究现状第10-15页
    1.4 本文研究内容和组织结构第15-17页
第2章 半导体激光器原理与脉冲式驱动电路分析第17-31页
    2.1 半导体激光器的工作原理和特性分析第17-20页
        2.1.1 半导体激光器的工作原理第17-18页
        2.1.2 半导体激光器的特性分析第18-20页
    2.2 脉冲式半导体激光器驱动电路分析第20-26页
        2.2.1 脉冲信号发生分析第20-21页
        2.2.2 脉冲半导体激光器驱动电路分析第21-24页
        2.2.3 MOS管开关模型分析第24-26页
    2.3 自动恒温电路分析第26-29页
        2.3.1 自动恒温电路分析第26-27页
        2.3.2 PID补偿电路分析第27-29页
    2.4 脉冲驱动电路指标分析第29页
    2.5 本章小结第29-31页
第3章 脉冲式半导体激光器驱动电路设计与实现第31-53页
    3.1 FPGA脉冲信号发生设计与仿真分析第31-38页
        3.1.1 FPGA脉冲信号发生设计第31-34页
        3.1.2 脉冲信号控制字时序第34-35页
        3.1.3 基于Modelsim仿真软件的仿真分析第35-37页
        3.1.4 FPGA脉冲信号发生电路实现第37-38页
    3.2 脉冲信号整形电路设计与实现第38-42页
        3.2.1 高速比较器实现的窄脉冲整形电路设计第38-40页
        3.2.2 整形电路仿真第40-41页
        3.2.3 整形电路实现第41-42页
    3.3 基于MOS管的驱动电路设计第42-48页
        3.3.1 脉冲电流驱动电路设计第42-45页
        3.3.2 脉冲电流驱动电路仿真第45-47页
        3.3.3 脉冲电流驱动电路实现第47-48页
    3.4 自动恒温电路的设计与实现第48-52页
        3.4.1 自动恒温电路设计第48-51页
        3.4.2 自动恒温电路实现第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 脉冲式驱动控制电路与控制程序设计第53-60页
    4.1 脉冲式驱动控制电路第53-57页
        4.1.1 MSP430控制单元设计第53-54页
        4.1.2 ADC与DAC转换器设计第54-57页
    4.2 控制程序设计第57-59页
        4.2.1 上位机通信第57-58页
        4.2.2 控制程序设计第58-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第5章 脉冲式驱动电路实现与测试分析第60-67页
    5.1 脉冲式驱动电路系统实现第60-62页
    5.2 脉冲信号测试第62-65页
    5.3 温控电路测试分析第65-67页
第6章 总结与展望第67-69页
    6.1 全文工作总结第67-68页
    6.2 下一步工作与展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-71页

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