第一章 概述 | 第1-14页 |
1.1 噪声测量的背景和意义 | 第9页 |
1.2 声强法声功率测量方法和测量仪器的国内外研究现状和发展趋势 | 第9-11页 |
1.3 近场声全息技术和测量仪器的国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.4 扫描声强测试系统结构 | 第12页 |
1.5 本论文主要讨论问题 | 第12-14页 |
第二章 信号预调理电路 | 第14-19页 |
2.1 程控放大/衰减器 | 第14-16页 |
2.1.1 常用的程控放大/衰减器的类型 | 第14页 |
2.1.2 采用乘法型D/A转换器实现程控放大 | 第14-16页 |
2.2 程控低通滤波器 | 第16-19页 |
第三章 信号转换与输出中的问题 | 第19-29页 |
3.1 A/D选择与使用的几点考虑 | 第19-23页 |
3.1.1 常见A/D转换器的类型及其特点 | 第19-20页 |
3.1.2 单片A/D实现多路信号同步转换 | 第20-22页 |
3.1.3 A/D选择及MAX125/126的原理与使用 | 第22-23页 |
3.2 利用FIFO技术实现高速数据采集 | 第23-25页 |
3.2.1 采样数据传输问题的提出 | 第23-24页 |
3.2.2 FIFO芯片原理 | 第24页 |
3.2.3 采用FIFO技术优化扫描声强测试系统性能 | 第24-25页 |
3.2.4 系统优点 | 第25页 |
3.3 扫描系统控制及任意波形发生 | 第25-29页 |
3.3.1 数字量输出、步进电机控制方案的探讨 | 第25-26页 |
3.3.2 任意波形发生器 | 第26-29页 |
第四章 系统接口的问题的探讨 | 第29-42页 |
4.1 ISA总线接口系统的研究 | 第29-32页 |
4.1.1 查询方式 | 第30-31页 |
4.1.2 中断方式 | 第31页 |
4.1.3 DMA方式 | 第31-32页 |
4.2 采用PCI局部总线接口系统的探讨 | 第32-35页 |
4.2.1 PCI局部总线简介 | 第32-33页 |
4.2.2 PCI总线控制器S5933 | 第33-34页 |
4.2.3 基于PCI接口的系统结构 | 第34-35页 |
4.3 USB接口系统探讨 | 第35-42页 |
4.3.1 USB的产生和特点 | 第35页 |
4.3.2 USB基本特性 | 第35-38页 |
4.3.3 基于USB接口的扫描声强测试系统结构 | 第38-42页 |
第五章 系统设备驱动程序的开发 | 第42-61页 |
5.1 Windows系统底层概述 | 第42-43页 |
5.1.1 Windows98的内核管理机制 | 第42页 |
5.1.2 Windows环境下应用程序权限级别 | 第42-43页 |
5.2 查询式驱动程序的实现 | 第43-52页 |
5.2.1 Windows98下虚拟设备驱动程序的开发工具和基本编程方法 | 第43页 |
5.2.2 VxD的创建 | 第43-47页 |
5.2.3 扫描声强测试系统查询式驱动程序框架的生成 | 第47-49页 |
5.2.4 软硬件缓冲的机理与底层数据交换 | 第49页 |
5.2.5 查询式驱动程序的实现 | 第49-52页 |
5.3 实时中断驱动程序的实现 | 第52-58页 |
5.3.1 Windows环境下的中断机理 | 第52-53页 |
5.3.2 中断驱动程序的设计 | 第53-54页 |
5.3.2 驱动程序(VxD)对Win32应用程序的通讯 | 第54-58页 |
5.4 USB接口驱动程序探讨 | 第58-61页 |
5.4.1 WDM设备驱动程序结构及特点 | 第58-59页 |
5.4.2 USB接口的设备驱动程序原理 | 第59-61页 |
第六章 全文总结 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
附录 基于ISA总线的扫描声强测试系统电路原理图 | 第66-68页 |