基于FPGA的新型单段光纤爆速仪设计
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
·爆速测试的意义 | 第10-11页 |
·爆速测试发展现状 | 第11-16页 |
·道特里什法 | 第11-12页 |
·电测法 | 第12页 |
·连续示波法 | 第12-13页 |
·测试纸法 | 第13-14页 |
·高速摄影法 | 第14-15页 |
·光电测试法 | 第15页 |
·各种方法对比 | 第15-16页 |
·爆速仪的发展现状 | 第16-17页 |
·本文主要工作 | 第17-19页 |
2 仪器方案设计 | 第19-28页 |
·爆速理论计算 | 第19-21页 |
·爆速测试原理 | 第21-22页 |
·测速原理 | 第21-22页 |
·计时器原理 | 第22页 |
·仪器要求 | 第22-24页 |
·仪器要求 | 第22-23页 |
·需求分析 | 第23-24页 |
·爆速仪方案设计 | 第24-27页 |
·爆速仪组成 | 第24-25页 |
·信号获取模块 | 第25页 |
·测时方案比较 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
3 硬件电路设计 | 第28-51页 |
·仪器硬件设计概述 | 第28页 |
·光纤理论 | 第28-35页 |
·光纤的结构及传光原理 | 第28-31页 |
·光纤的分类 | 第31-33页 |
·光纤传输的优点 | 第33-34页 |
·爆速仪光纤选型 | 第34-35页 |
·光电转换电路设计 | 第35-41页 |
·光电探测器基本原理 | 第35-37页 |
·光电探测器特性参数 | 第37-38页 |
·光电探测器选取及响应速度测试 | 第38-40页 |
·光电转换电路设计 | 第40-41页 |
·触发电路 | 第41-42页 |
·靶距输入电路 | 第42-44页 |
·BCD 拨码开关 | 第42-43页 |
·调理电路 | 第43-44页 |
·LCD 接口电路 | 第44-48页 |
·LCD12864 简介 | 第44-45页 |
·ST7565P 驱动液晶屏简介 | 第45-47页 |
·接口电路设计 | 第47-48页 |
·电源电路 | 第48-49页 |
·FPGA外围电路设计 | 第49-50页 |
·时钟电路 | 第49页 |
·配置电路 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
4 FPGA 逻辑电路设计 | 第51-74页 |
·FPGA芯片选型 | 第51-53页 |
·FPGA 芯片选型原则 | 第51页 |
·FPGA 芯片厂商选择 | 第51-52页 |
·FPGA 芯片型号选择 | 第52-53页 |
·计时模块设计 | 第53-56页 |
·基准时钟产生 | 第53-54页 |
·计时程序实现 | 第54-56页 |
·靶距调理 | 第56-57页 |
·除法器设计 | 第57-58页 |
·BCD 码制转换 | 第58-60页 |
·字模码转换 | 第60-63页 |
·PCtoLCD2002 软件简介 | 第61-62页 |
·仪器字模码 | 第62-63页 |
·LCD 显示 | 第63-69页 |
·控制方式简介 | 第63-64页 |
·SPI 传输模式 | 第64-66页 |
·SPI_WRITE_MODULE 模块设计 | 第66-68页 |
·LCD_RAM_MODULE 模块设计 | 第68-69页 |
·LCD_CONTROL_MODULE 模块设计 | 第69页 |
·顶层设计与实现 | 第69-73页 |
·顶层原理设计 | 第69-70页 |
·引脚分配 | 第70-71页 |
·编译与下载 | 第71-72页 |
·结果显示 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
5 仪器验证测试与误差分析 | 第74-83页 |
·仪器验证测试 | 第74-80页 |
·样机 | 第74-75页 |
·仪器主要的性能设计指标 | 第75页 |
·实验验证 | 第75-80页 |
·仪器误差分析 | 第80-82页 |
·仪器误差来源 | 第80-81页 |
·误差合成 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
6 多段爆速仪设计 | 第83-86页 |
·测试方法 | 第83-84页 |
·多段光纤法 | 第83-84页 |
·光纤耦合法 | 第84页 |
·硬件电路设计方案 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
7 总结与展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |