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基于FPGA的微震监测采集站的研究与设计

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第1章 绪论第8-18页
   ·课题研究背景与意义第8-9页
   ·矿山灾害概述第9-10页
     ·矿山灾害中的震动现象分类第9页
     ·矿山灾害常用监测方法第9-10页
   ·国内外研究现状和存在的问题第10-15页
     ·国外研究现状第10页
     ·国内研究现状第10-11页
     ·国内外著名微震监测系统简介第11-14页
     ·当前国内微震系统存在的问题第14-15页
   ·通信方式概述第15-16页
     ·常用远程通信方式分类第15-16页
     ·微震系统通信方式选择第16页
   ·课题的主要研究内容及创新点第16-17页
   ·论文组织结构第17-18页
第2章 微震监测采集站总体方案设计第18-22页
   ·数据采集的基本概念第18-19页
   ·微震监测系统的基本概念及原理第19-20页
   ·微震监测采集站的总体说明第20-22页
     ·系统设计总框图第20页
     ·系统设计技术指标第20-22页
第3章 微震监测采集站硬件设计第22-41页
   ·微震采集站的硬件组成方案第22页
   ·地震检波器第22-25页
     ·微震波类型与特点第23-24页
     ·地震检波器选型第24-25页
   ·抗混叠滤波电路第25-27页
     ·抗混叠滤波电路概述第25-26页
     ·THS4521芯片介绍第26-27页
     ·抗混叠滤波电路设计第27页
   ·信号放大电路第27-29页
     ·信号放大电路概述第27页
     ·AD8231芯片介绍第27-28页
     ·信号放大电路设计第28-29页
   ·A/D转换电路第29-33页
     ·A/D转换原理第29-30页
     ·A/D转换器的主要技术参数第30页
     ·ADS1274芯片介绍第30-32页
     ·A/D转换电路设计第32-33页
   ·FPGA及外围电路第33-37页
     ·FPGA介绍第33-34页
     ·FPGA配置电路设计第34-36页
     ·FPGA时钟电路设计第36页
     ·FPGA复位和调试电路设计第36-37页
   ·电源管理电路第37-38页
     ·供电电源电路设计第37页
     ·基准电压电路设计第37-38页
   ·以太网传输电路第38-41页
     ·以太网控制器电路设计第38-39页
     ·网络变压器与接口电路设计第39-41页
第4章 微震监测采集站软件设计第41-67页
   ·Verilog设计方法概述第41-43页
     ·Verilog HDL语言第41页
     ·Verilog设计流程概述第41-43页
   ·系统软件功能描述第43-44页
     ·软件功能模块划分第43页
     ·软件整体设计流程第43-44页
   ·时钟管理模块设计第44-49页
     ·FPGA时钟概述第44-45页
     ·时钟管理模块实现第45-49页
   ·采集控制模块设计第49-53页
   ·FIFO控制模块设计第53-55页
   ·数据存储模块设计第55-57页
   ·以太网传输模块设计第57-67页
     ·以太网软核的构建第57-60页
     ·以太网驱动的实现第60-63页
     ·UDP协议及封包第63-67页
第5章 系统功能仿真验证第67-77页
   ·FPGA仿真的概念与方法第67页
   ·Quartus Ⅱ仿真和Modelsim仿真第67-69页
   ·时钟管理模块仿真及结果第69页
   ·采集控制模块仿真及结果第69-70页
   ·FIFO控制模块仿真及结果第70-71页
   ·数据存储模块仿真及结果第71页
   ·以太网通信测试验证第71-77页
     ·以太网测试环境介绍第71-73页
     ·测试结果分析与验证第73-77页
总结与展望第77-78页
参考文献第78-81页
致谢第81-82页
发表论文及参与科研情况说明第82-83页
附录第83-89页
 附录A第83-85页
 附录B第85-86页
 附录C第86-89页

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