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基于PGA900的海温及压力采集系统研究与设计

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国外研究现状第11-14页
    1.3 国内研究现状第14-15页
    1.4 当今发展趋势第15-16页
    1.5 本文的研究内容及安排第16-18页
2 系统设计方案及关键技术研究第18-22页
    2.1 系统设计方案第18-20页
        2.1.1 系统各模块组成及工作流程第18-19页
        2.1.2 系统的技术指标第19-20页
    2.2 关键技术设计第20-21页
        2.2.1 系统微功耗的技术设计第20页
        2.2.2 温度补偿算法设计第20-21页
    2.3 本章小结第21-22页
3 系统微功耗控制设计第22-40页
    3.1 芯片选型及原理图设计第22-34页
        3.1.1 FPGA控制模块设计第22-27页
        3.1.2 采集调理模块设计第27-29页
        3.1.3 数字电位器模块设计第29-30页
        3.1.4 时钟模块设计第30-31页
        3.1.5 存储模块设计第31-32页
        3.1.6 选择开关模块第32-33页
        3.1.7 电源模块设计第33-34页
    3.2 系统逻辑控制第34-39页
        3.2.1 逻辑总体方案设计第34-35页
        3.2.2 系统低功耗方案设计第35-39页
    3.3 本章小结第39-40页
4 传感信号高精度补偿设计第40-51页
    4.1 压力传感信号补偿算法设计第40-46页
        4.1.1 压力传感器的选型第40-41页
        4.1.2 压力信号线性拟合算法设计第41-46页
    4.2 温度传感信号校正设计第46-47页
        4.2.1 温度传感器的选型第46页
        4.2.2 温度信号线性拟合算法设计第46-47页
    4.3 时间记录第47-50页
    4.4 本章小结第50-51页
5 系统性能测试与分析第51-59页
    5.1 系统硬件测试第51-52页
    5.2 系统工作模式测试第52-53页
    5.3 压力结果测试第53-56页
    5.4 温度结果测试第56-58页
    5.5 本章小结第58-59页
6 总结与展望第59-62页
    6.1 论文工作和总结第59-61页
    6.2 未来工作和展望第61-62页
附件第62-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第67-68页
致谢第68-69页

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