基于VXI总线的数字存储示波器模块的设计
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 VXI总线及其特点 | 第11-14页 |
1.1.1 VXI总线及其特点 | 第11-13页 |
1.1.2 VXI总线系统规范简介 | 第13页 |
1.1.3 VXI总线系统机械结构 | 第13页 |
1.1.4 VXI总线系统电气结构 | 第13页 |
1.1.5 VXlbus系统EMC、供电和冷却 | 第13-14页 |
1.1.6 VXIbus系统通信 | 第14页 |
1.2 当前国内VXI示波器发展现状 | 第14-15页 |
1.3 课题来源与意义 | 第15页 |
1.4 研究内容简介 | 第15-16页 |
1.5 文章结构 | 第16-17页 |
第2章 课题总体方案设计 | 第17-32页 |
2.1 模块总体功能和技术指标 | 第17-18页 |
2.1.1 模块主要功能 | 第17页 |
2.1.2 模块性能指标 | 第17-18页 |
2.2 设计的硬件方案论证 | 第18-28页 |
2.2.1 模拟信号调理的设计 | 第19-24页 |
2.2.2 数据采集电路的设计 | 第24-26页 |
2.2.3 智能接口板的设计 | 第26-28页 |
2.3 软件方案设计 | 第28-31页 |
2.3.1 控制逻辑设计方案 | 第28-30页 |
2.3.2 DSP软件方案 | 第30页 |
2.3.3 上位机软件方案 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 硬件设计方案 | 第32-59页 |
3.1 模拟输入前端设计 | 第32-36页 |
3.1.1 输入电路耦合 | 第33-34页 |
3.1.2 输入阻抗匹配 | 第34-36页 |
3.2 自动增益换档和过量程保护 | 第36-39页 |
3.2.1 自动换档实现方法分析 | 第36-37页 |
3.2.2 数控计时检测方法的原理 | 第37-39页 |
3.3 全差分放大器驱动设计 | 第39-43页 |
3.3.1 模数转换器的动态负载 | 第40-41页 |
3.3.2 共模反馈电路的讨论 | 第41-42页 |
3.3.3 可变增益放大器AD8370 | 第42-43页 |
3.4 高速模数转换相关设计 | 第43-47页 |
3.4.1 数据存储结构 | 第44-45页 |
3.4.2 数据输出形式 | 第45-46页 |
3.4.3 采集工作时序 | 第46-47页 |
3.5 高速时钟电路的设计 | 第47-50页 |
3.5.1 抖动产生的主要原因 | 第48-49页 |
3.5.2 时钟电路设计实例 | 第49-50页 |
3.6 关于布线时电源和接地问题 | 第50-52页 |
3.7 触发电路的数字化设计 | 第52-57页 |
3.7.1 实现触发功能的方法 | 第54-55页 |
3.7.2 触发的数字化实现 | 第55-57页 |
3.8 其他扩展功能的设计 | 第57-58页 |
3.9 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 软件设计 | 第59-69页 |
4.1 软件设计 | 第59-60页 |
4.2 模块驱动程序设计 | 第60-62页 |
4.3 数字示波器界面设计 | 第62-63页 |
4.4 应用软件设计 | 第63-65页 |
4.5 DSP固化程序设计 | 第65-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 整体调试与测试 | 第69-77页 |
5.1 硬件调试 | 第69-71页 |
5.2 模拟通道输入特性测试 | 第71-73页 |
5.2.1 输入阻测试内容 | 第71-72页 |
5.2.2 模拟通道带宽测试 | 第72-73页 |
5.2.3 输入电压范围的测试 | 第73页 |
5.3 模拟通道采集能力测试 | 第73-75页 |
5.3.1 分辨率测试 | 第73-74页 |
5.3.2 精度测试 | 第74-75页 |
5.4 触发功能测试 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附件 | 第82页 |