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 |