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 |