数字示波器核查标准关键技术研究
摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第12-14页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 示波器的发展 | 第14-15页 |
1.2.2 期间核查技术的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 核查标准的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 论文的研究内容与结构安排 | 第17-19页 |
第二章 数字示波器核查标准总体设计 | 第19-33页 |
2.1 仪器系统总体设计方法与内容 | 第19-20页 |
2.1.1 系统化设计的方法 | 第19-20页 |
2.1.2 系统总体设计的内容 | 第20页 |
2.2 设计需求分析 | 第20-24页 |
2.2.1 设计任务分析 | 第20-22页 |
2.2.2 设计指标确定 | 第22-24页 |
2.3 总体方案的制定 | 第24-32页 |
2.3.1 基本设计原则 | 第24-26页 |
2.3.2 工作原理设计 | 第26-31页 |
2.3.3 通信设计 | 第31页 |
2.3.4 总体布局与模块设计 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 数字示波器核查标准硬件设计实现 | 第33-58页 |
3.1 可靠性设计方法 | 第33-34页 |
3.1.1 元器件的选择 | 第33页 |
3.1.2 降额设计 | 第33-34页 |
3.1.3 电路简化设计 | 第34页 |
3.2 正弦信号产生模块设计实现 | 第34-43页 |
3.2.1 DDS芯片选择 | 第34-37页 |
3.2.2 AD9910外围电路设计 | 第37-39页 |
3.2.3 滤波电路设计 | 第39-42页 |
3.2.4 放大电路设计 | 第42-43页 |
3.3 直流信号产生模块设计实现 | 第43-46页 |
3.3.1 直流信号产生模块整体规划 | 第43-44页 |
3.3.2 主要芯片选择 | 第44-45页 |
3.3.3 详细电路设计 | 第45-46页 |
3.4 快沿信号产生模块设计实现 | 第46-49页 |
3.4.1 快沿信号产生模块整体规划 | 第46-47页 |
3.4.2 电路仿真与分析 | 第47-49页 |
3.5 控制模块设计实现 | 第49-52页 |
3.5.1 单片机芯片的选择 | 第49-51页 |
3.5.2 控制模块电路设计 | 第51-52页 |
3.6 其他模块设计实现 | 第52-55页 |
3.6.1 电源模块设计实现 | 第52-54页 |
3.6.2 显示模块设计实现 | 第54-55页 |
3.7 系统电磁兼容性设计 | 第55-57页 |
3.7.1 电源的优化 | 第55页 |
3.7.2 接地的考虑 | 第55-56页 |
3.7.3 PCB电磁兼容设计 | 第56-57页 |
3.8 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 数字示波器核查标准系统软件设计 | 第58-65页 |
4.1 软件设计的总体思路 | 第58-59页 |
4.2 正弦信号产生模块程序设计 | 第59-61页 |
4.2.1 AD9910的编程模式 | 第59-60页 |
4.2.2 正弦信号产生程序 | 第60-61页 |
4.3 直流信号产生模块程序设计 | 第61-62页 |
4.4 键盘控制模块程序设计 | 第62-63页 |
4.5 LCD显示模块程序设计 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 测试结果及不确定度分析 | 第65-79页 |
5.1 测试结果与分析 | 第65-71页 |
5.1.1 直流电压信号测试结果与分析 | 第65-66页 |
5.1.2 正弦信号的电压测试结果与分析 | 第66-68页 |
5.1.3 正弦信号的频率测试结果与分析 | 第68-70页 |
5.1.4 快沿信号测试结果与分析 | 第70-71页 |
5.2 系统不确定度计算 | 第71-74页 |
5.2.1 幅度特性的不确定度计算 | 第71-73页 |
5.2.2 频率特性的不确定度计算 | 第73-74页 |
5.3 重复性与稳定性考核 | 第74-77页 |
5.3.1 重复性考核 | 第74-76页 |
5.3.2 稳定性考核 | 第76-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-79页 |
第六章 总结与展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第85页 |