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束流监测器多通道数据获取系统的设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 数据获取系统的研究现状第10-11页
    1.3 论文结构第11-13页
第二章 系统设计方案第13-19页
    2.1 Beam Monitor介绍第13-15页
    2.2 总体方案设计第15-17页
    2.3 主要器件选型第17-19页
        2.3.1 FPGA芯片选型第17-18页
        2.3.2 ADC芯片选型第18-19页
第三章 硬件电路设计第19-29页
    3.1 TopMetal驱动电路设计第19-20页
    3.2 前端调理电路设计第20-23页
        3.2.1 ADC驱动电路第20-22页
        3.2.2 磁保持继电器第22页
        3.2.3 偏置调节第22-23页
    3.3 ADC采样电路设计第23-25页
    3.4 FT2232H数据传输电路设计第25-26页
    3.5 ADC采样板PCB设计第26-29页
        3.5.1 PCB元件布局第26页
        3.5.2 PCB板布线第26-29页
第四章 FPGA逻辑固件设计第29-52页
    4.1 控制命令逻辑设计第29-32页
        4.1.1 UART控制逻辑第29-30页
        4.1.2 GCR逻辑设计第30-32页
    4.2 DAC8568控制逻辑固件第32-37页
        4.2.1 DAC8568简介第33-35页
        4.2.2 DAC8568控制逻辑第35-37页
    4.3 ADC采样逻辑固件第37-43页
        4.3.1 串行LVDS输出与源同步技术第37-38页
        4.3.2 串并转换第38-40页
        4.3.3 延时调节第40-43页
    4.4 FT2232H数据传输固件设计第43-46页
        4.4.1 FT2232H原理及功能简介第43-44页
        4.4.2 FT2232H时序分析第44-46页
    4.5 动态存储器控制逻辑第46-52页
        4.5.1 DDR2 SDRAM简介第46页
        4.5.2 Xilinx MIG IP核简介第46-50页
        4.5.3 基于MIG的上层用户逻辑第50-52页
第五章 系统软件设计第52-56页
    5.1 数据存储格式第52-53页
    5.2 FT2232H上位机程序第53页
    5.3 延时自动调节第53-54页
    5.4 自动误码校验第54-55页
    5.5 脚本控制程序设计第55-56页
第六章 系统测试第56-63页
    6.1 数据传输链路测试第56-60页
        6.1.1 TopMetal驱动板测试第56-57页
        6.1.2 前端调理电路测试第57-58页
        6.1.3 ADC采样板测试第58-59页
        6.1.4 FT2232H数据传输板测试第59-60页
    6.2 TopMetal芯片及应用测试第60-63页
        6.2.1 TopMetal芯片模拟读出测试第60页
        6.2.2 TopMetal芯片典型应用测试第60-63页
第七章 工作总结与展望第63-65页
    7.1 工作总结第63-64页
    7.2 展望第64-65页
参考文献第65-68页
致谢第68页

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