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 |