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用于振动声成像仪的差频超声波电源的研制

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 绪论第10-15页
   ·课题研究背景第10-11页
   ·振动声成像的特点第11-12页
     ·无斑纹噪声第11页
     ·能较准确的检测物体的动力特性,可检测和评价各种材料第11页
     ·在软组织中,硬物的成像具有很高的对比度第11-12页
   ·振动声成像的用途第12页
   ·振动声成像仪总体方案第12-13页
   ·论文主要内容第13-15页
2 振动声成像的原理及方案分析第15-30页
   ·振动声成像的原理及系统组成第15-17页
     ·超声激发声发射原理第15-16页
     ·振动声成像系统第16-17页
   ·共焦换能器的电激励方式的选择第17-20页
     ·连续波激励第17-18页
     ·脉冲波激励第18-19页
     ·本系统激励方式选择第19-20页
   ·频率合成方式的选择第20-22页
     ·频率合成的概念及其主要技术指标第20页
     ·频率合成技术的比较第20-21页
     ·本系统频率合成方式选择第21-22页
   ·直接数字频率合成器原理简介第22-24页
     ·频率预置与调节电路第22-23页
     ·累加器第23页
     ·控制相位的加法器第23页
     ·控制波形的加法器第23页
     ·波形存储器第23-24页
     ·D/A 转换器第24页
     ·低通滤波器第24页
   ·DDS 技术的主要性能指标及优点第24-26页
     ·输出带宽第24页
     ·频率、幅度、相位分辨率第24-25页
     ·频率转换灵活性第25页
     ·相位连续性第25页
     ·波形灵活性第25页
     ·噪声及谐波第25-26页
     ·其它性能第26页
   ·DDS 芯片AD9852 简介第26-30页
     ·内部和外部更新时钟第27页
     ·余弦DAC第27页
     ·反升余弦滤波器第27-28页
     ·参考时钟相乘器第28页
     ·AD9852 的工作过程及注意事项第28-30页
3 系统硬件设计第30-53页
   ·硬件总体设计简介第30页
   ·控制及人机接口部分第30-40页
     ·C8051F005 简介第31页
     ·C8051F005 端口分配第31-36页
     ·键盘输入电路第36-37页
     ·液晶显示电路第37-38页
     ·UART 转USB 电路第38-40页
   ·DDS 部分第40-44页
     ·C8051F005 和AD9852 的接口设计第40-41页
     ·参考时钟设计第41-42页
     ·低通滤波器的设计和仿真第42-44页
   ·放大部分第44-50页
     ·电压放大电路第45页
     ·功率放大电路设计及仿真第45-47页
     ·峰值检波电路设计及仿真第47-49页
     ·匹配网络设计第49-50页
   ·电源部分第50-51页
   ·PCB 抗干扰措施及硬件调试第51-53页
4 系统软件设计第53-58页
   ·单片机软件设计工具简介第53页
   ·主程序模块第53-54页
   ·按键扫描处理模块第54-56页
   ·LCD 控制模块第56-57页
   ·DDS 控制模块第57-58页
5 测试及分析第58-62页
   ·调试与测试所用仪器第58页
   ·测试方法第58页
   ·测试数据第58-61页
     ·DDS 输出频率稳定度测试第58-59页
     ·观察DDS 输出波形和频谱第59-60页
     ·AD8320 输出电压峰峰值测试第60页
     ·功率放大部分测试第60-61页
   ·测试结果分析第61-62页
6 结束语第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-67页
附录第67-74页
 A:硬件电路图第67-69页
 B:AD9852 控制子程序第69-72页
 C:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第72页
 D:作者在攻读硕士学位期间获得专利第72-74页

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