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基于FPGA的石英晶体微天平测频系统设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 QCM的发展应用及研究现状第9-12页
        1.1.1 QCM的发展应用第9-11页
        1.1.2 QCM的研究现状第11-12页
    1.2 论文的研究目的与意义第12-13页
    1.3 论文的研究内容及章节安排第13-15页
第二章 双通道QCM振荡电路设计第15-23页
    2.1 QCM的等效建模第15-17页
        2.1.1 QCM在气相中的等效建模第15-16页
        2.1.2 QCM在液相中的等效建模第16-17页
    2.2 振荡电路的振荡条件第17-18页
    2.3 振荡电路的选择第18-19页
    2.4 基于OPA660的射极耦合振荡电路设计第19-21页
    2.5 振荡电路的测试与分析第21-22页
    2.6 本章小结第22-23页
第三章 基于FPGA的频率计数系统设计第23-47页
    3.1 频率计数系统总体设计第23页
    3.2 计频芯片的选择第23-25页
    3.3 计数时间闸门晶振的选择第25页
    3.4 测频算法选择第25-27页
    3.5 频率计数系统硬件设计第27-32页
        3.5.1 频率计数器最小系统设计第28-30页
        3.5.2 RS232串口通信电路设计第30-31页
        3.5.3 DS1302时钟电路设计第31-32页
        3.5.4 电源电路设计第32页
    3.6 频率计数系统软件设计第32-45页
        3.6.1 双路频率计数器设计与仿真第33-37页
        3.6.2 串口发送接收模块设计与仿真第37-41页
        3.6.3 时钟读写模块设计与仿真第41-44页
        3.6.4 频率计数系统总仿真第44-45页
    3.7 本章小结第45-47页
第四章 上位机测频数据显示与存储系统设计第47-57页
    4.1 LabVIEW开发环境介绍第47页
    4.2 上位机测频数据显示与存储系统总设计第47-48页
    4.3 系统参数设置第48-51页
        4.3.1 上位机系统启动与停止第48-49页
        4.3.2 实时测量与查看历史数据模式选择第49页
        4.3.3 串口通信配置第49-50页
        4.3.4 计数闸门时长Ts选择第50页
        4.3.5 测频通道开启与关闭第50-51页
        4.3.6 软件复位设计第51页
    4.4 时间/日期显示与修改设计第51-53页
    4.5 数据显示设计第53-54页
    4.6 数据存储与查看历史数据设计第54-55页
        4.6.1 数据存储模块设计第54-55页
        4.6.2 查看历史数据模块设计第55页
    4.7 本章小结第55-57页
第五章 系统搭建与数据分析第57-61页
    5.1 实验系统搭建第57-58页
    5.2 数据测试与分析第58-60页
        5.2.1 测量有源晶振及数据分析第58-60页
        5.2.2 测量QCM振荡电路及数据分析第60页
    5.3 本章小结第60-61页
第六章 总结与展望第61-63页
    6.1 总结第61-62页
    6.2 展望第62-63页
致谢第63-65页
参考文献第65-69页
攻读硕士学位期间发表的论文第69页

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