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基于嵌入式系统的声化学用智能化超声电源的设计

目录第1-10页
第一章 绪论第10-17页
 1.1 课题简介第10-11页
  1.1.1 课题的来源第10页
  1.1.2 课题的背景第10页
  1.1.3 课题研究的目的与意义第10-11页
 1.2 超声电源的研究现状第11-14页
  1.2.1 信号发生器第12页
  1.2.2 功率放大器第12-13页
  1.2.3 匹配网络和频率自动跟踪第13-14页
  1.2.4 声化学反应器对超声电源的要求第14页
 1.3 频率合成技术第14-16页
  1.3.1 直接模拟合成第15页
  1.3.2 锁相环频率合成第15页
  1.3.3 直接数字频率合成技术第15-16页
 1.4 论文的主要工作第16-17页
第二章 总体方案设计第17-22页
 2.1 引言第17页
 2.2 系统总体框架第17-19页
 2.3 嵌入式系统的确定第19-21页
 2.4 本章小结第21-22页
第三章 超声电源硬件系统设计第22-39页
 3.1 引言第22页
 3.2 信号发生器设计第22-23页
  3.2.1 AD9833的工作原理第22-23页
  3.2.2 电路设计第23页
 3.3 功率放大器设计第23-27页
  3.3.1 前置放大设计第23-26页
  3.3.2 输出级功率放大器设计第26-27页
 3.4 超声电源与换能器间的匹配网络设计第27-31页
  3.4.1 宽带阻抗匹配变压器的设计第27-29页
  3.4.2 调谐匹配电感的设计第29-31页
 3.5 频率自动跟踪电路设计第31-33页
  3.5.1 频率跟踪的原理第31-32页
  3.5.2 鉴相器设计第32-33页
 3.6 嵌入式系统的硬件设计第33-38页
  3.6.1 嵌入式系统电源设计第34-35页
  3.6.2 复位电路设计第35页
  3.6.3 系统时钟电路设计第35页
  3.6.4 JTAG调试接口第35页
  3.6.5 液晶显示设计第35-36页
  3.6.6 键盘接口电路设计第36-37页
  3.6.7 系统与上位机的通信接口第37页
  3.6.8 LPC2104与 AD9833、MAX187间的SPI接口电路第37-38页
 3.7 本章小结第38-39页
第四章 μC/OS-Ⅱ在 LPC2104上的移植第39-49页
 4.1 引言第39-40页
 4.2 μC/OS-Ⅱ内核分析第40-43页
  4.2.1 任务处理第40页
  4.2.2 临界段处理第40-41页
  4.2.3 μC/OS-Ⅱ的中断处理第41-42页
  4.2.4 μC/OS-Ⅱ初始化第42页
  4.2.5 时间管理第42页
  4.2.6 任务间通信第42-43页
 4.3 μC/OS-Ⅱ在 LPC2104上的移植第43-48页
  4.3.1 μC/OS-Ⅱ移植所需条件第43-44页
  4.3.2 移植μC/OS-Ⅱ的过程第44-47页
  4.3.3 编写 LPC2104的启动代码— Bootloader第47-48页
 4.4 本章小结第48-49页
第五章 超声电源应用软件设计第49-60页
 5.1 引言第49页
 5.2 系统任务第49-52页
  5.2.1 主任务第49-50页
  5.2.2 LCD刷新任务第50-51页
  5.2.3 键盘扫描任务第51-52页
 5.3 用户程序第52-56页
  5.3.1 工作时间任务第52-53页
  5.3.2 频率跟踪任务第53-56页
 5.4 任务间通信第56-57页
 5.5 驱动程序的设计第57-58页
  5.5.1 键盘驱动第57页
  5.5.2 SPI驱动程序第57-58页
 5.6 应用程序接口函数(API)第58页
 5.7 本章小结第58-60页
第六章 系统的调试第60-65页
 6.1 引言第60页
 6.2 嵌入式系统调试第60-63页
  6.2.1 嵌入式硬件调试第60-61页
  6.2.2 操作系统移植的测试第61-62页
  6.2.3 嵌入式系统的测试第62-63页
 6.3 超声电源的调试第63-64页
 6.4 本章小结第64-65页
第七章 结束语第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-73页
附录A 攻读硕士学位期间的主要工作第73-74页
附录B 超声电源中嵌入式系统的硬件电路图第74-75页
附录C 功率放大器的硬件电路图第75页

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