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基于等效时间采样的高速数据采集及无线发射系统的设计

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 序言第8-17页
   ·研究本课题的背景及意义第8-10页
   ·数据采集系统的概述及发展现状第10-15页
     ·数据采集系统的基本概述第10-11页
     ·数据采集系统的发展及现状第11-15页
   ·论文的结构安排第15-17页
第二章 数据采集系统的基础理论第17-29页
   ·数据采集基本理论第17页
   ·模拟信号的数字化过程第17-19页
   ·实时采样与等效采样第19-21页
     ·基本采样方式的分类第19页
     ·等效采样的基本原理第19-21页
   ·量化与量化误差第21-25页
   ·编码与孔径时间第25-26页
   ·高速数据采集系统的技术要求第26-29页
     ·概述第26-27页
     ·高速数据采集系统的主要技术指标第27-29页
第三章 系统总体方案设计第29-40页
   ·系统采集的脉冲波形的特点和处理要求第29-30页
   ·数据采集方案设计第30-35页
     ·较低成本的多路A/D 并行采集实现高速数据采集方案第30-31页
     ·性价比最高的单路多次采集实现高速数据采集方案第31-32页
     ·A/D 芯片的选择第32-33页
     ·性能与特点第33-34页
     ·TLC5540 的外围电路设计第34-35页
   ·数据存储电路第35-38页
     ·数据存储方案的比较和确定第35-37页
     ·静态存储器CY7C109 / CY7C1009 及存储电路的设计第37-38页
   ·单片机及其控制设计第38-40页
第四章 专用控制逻辑的设计及其CPLD 实现第40-64页
   ·专用控制逻辑设计方案第40-44页
     ·高速数据采集的专用逻辑控制要求第40-43页
     ·专用控制逻辑设计框图第43-44页
   ·电子设计自动化(EDA)技术的概述和设计流程第44-47页
   ·可编逻辑器件和ALTERA 可编程逻辑器件第47-48页
     ·MAX 7000 系列和MAX7128第47-48页
   ·ALTERA 可编程程逻辑器件开发软件介绍第48-51页
     ·MAX+PLUSII 软件的流程第50-51页
   ·硬件描述语言VHDL第51-53页
   ·可编程逻辑器件内部实现功能的介绍第53页
   ·可编程逻辑器件内部功能的VHDL 实现第53-62页
     ·专用控制逻辑实现第53-59页
     ·地址的生成第59-61页
     ·数据隔离器的功能的实现第61-62页
     ·协调各个模块的工作第62页
   ·可编程逻辑器件的硬件设计第62-64页
     ·电源的设计第62-63页
     ·可编程器件清零电路设计第63页
     ·可编程序下载接口设计第63-64页
第五章 无线发射模块的设计第64-73页
   ·无线数据传输原理第64页
   ·发射芯片TDK5110 参数设计第64-67页
   ·发射模块电路设计第67-68页
   ·信源编码第68-70页
   ·通信协议第70-71页
   ·软件设计与调试第71-73页
第六章 系统的抗干扰及误差分析第73-77页
   ·抗干扰技术第73-75页
     ·接地方案第73-74页
     ·电源去耦第74-75页
   ·本系统的误差分析第75-77页
结论第77-78页
附录I第78-79页
附录II第79-81页
附录Ⅲ第81-85页
参考文献第85-88页
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果第88-89页
致谢第89页

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