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基于FPGA的任意波形产生及加载研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 任意波形发生器简介第12页
    1.3 国内外研究现状第12-14页
    1.4 AWG在生物医学中的应用第14-15页
    1.5 任意波形发生器的技术方案第15-17页
        1.5.1 AWG中的DDS技术第15-16页
        1.5.2 TrueArb技术第16-17页
    1.6 论文研究内容及意义第17-18页
    1.7 论文组织结构第18-19页
第二章 任意波形发生器的设计第19-25页
    2.1 技术方案与设计指标第19页
    2.2 系统设计方案第19-23页
        2.2.1 波形生成技术方案确定第19-21页
        2.2.2 任意波形发生器的组成第21-23页
    2.3 本章小结第23-25页
第三章 系统的硬件电路设计第25-59页
    3.1 任意波形生成电路第25-30页
        3.1.1 FPGA芯片第25-27页
        3.1.2 复接器第27-29页
        3.1.3 高速DAC芯片第29-30页
    3.2 时钟数据恢复(CDR)电路第30-32页
        3.2.1 CDR原理第30-31页
        3.2.2 CDR芯片及配置电路第31-32页
    3.3 同步时钟电路第32-37页
        3.3.1 锁相环的原理第32-35页
        3.3.2 多频率时钟的设计第35页
        3.3.3 时钟芯片电路设计第35-37页
    3.4 外部存储电路第37-39页
    3.5 电源系统第39-45页
        3.5.1 主要器件的电源第39-40页
        3.5.2 电源系统的设计第40-41页
        3.5.3 电源芯片电路设计第41-45页
    3.6 通信接口电路第45-47页
        3.6.1 UART接口电路第45页
        3.6.2 JTAG接口电路第45-47页
    3.7 滤波整形电路第47-55页
        3.7.1 常见滤波器及其特性第47页
        3.7.2 滤波器的选择第47-49页
        3.7.3 2阶巴特沃斯低通滤波器的设计仿真第49-50页
        3.7.4 4阶贝塞尔低通滤波器第50-52页
        3.7.5 7.4GHz微带陷波器的设计仿真第52-54页
        3.7.6 滤波器的实验验证第54-55页
    3.8 电路板PCB设计第55-58页
        3.8.1 高速电路PCB的叠层设计第55-56页
        3.8.2 PCB走线设计第56-58页
    3.9 本章小结第58-59页
第四章 FPGA逻辑程序及上位机软件设计第59-79页
    4.1 时钟管理模块第59-61页
    4.2 UART通信模第61-64页
        4.2.1 RS-232通信协议第62页
        4.2.2 接收模块第62-63页
        4.2.3 发送模块第63-64页
    4.3 并串转换模块第64-66页
    4.4 延迟控制模块第66-69页
    4.5 相位鉴定模块第69-72页
        4.5.1 时钟的时序分析第69-70页
        4.5.2 相位鉴定模块的设计第70-72页
    4.6 上位机软件设计第72-77页
        4.6.1 上位机软件设计流程第72-73页
        4.6.2 串口通信功能的设计第73-75页
        4.6.3 波形显示功能的设计第75-76页
        4.6.4 上位机的应用测试第76-77页
    4.7 本章小结第77-79页
第五章 系统调试与功能测试第79-89页
    5.1 系统时钟的分析第79-81页
    5.2 任意波形生成测试第81-86页
    5.3 波形分析与补偿第86-87页
    5.4 本章小结第87-89页
第六章 总结与展望第89-91页
    6.1 总结第89页
    6.2 展望第89-91页
致谢第91-93页
参考文献第93-96页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第96页

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