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基于高速开关的宽带信号低速采集电路实现

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 研究现状第8-13页
    1.3 研究内容和论文结构第13-14页
第二章 模拟信号的亚奈奎斯特采样第14-26页
    2.1 采样理论的发展历程第14-15页
    2.2 经典香农采样理论第15-18页
        2.2.1 基本原理第15-16页
        2.2.2 采样理论的时频分析第16-17页
        2.2.3 经典采样理论的应用第17-18页
    2.3 面向实际采集系统的非理想采样理论第18-20页
        2.3.1 非理想采样理论基本原理第18-20页
        2.3.2 非理想采样及其衍生理论的发展第20页
    2.4 压缩感知理论及其现状第20-24页
        2.4.1 压缩感知的基本原理与结构第20-23页
        2.4.2 压缩感知重构算法第23-24页
        2.4.3 基于压缩感知在连续时间信号采集第24页
    2.5 本章小结第24-26页
第三章 基于随机解调的奈奎斯特率采样原理第26-34页
    3.1 概述第26页
    3.2 采样架构第26-27页
    3.3 随机解调采样的工作原理和时频分析第27-31页
    3.4 不同随机序列对采样性能的影响第31-33页
    3.5 实验分析第33页
    3.6 本章小结第33-34页
第四章 基于高速开关的随机解调第34-46页
    4.1 高速开关原理及分析第34页
    4.2 高速开关的时频分析第34-41页
        4.2.1 RC开关的传输特性第35-39页
        4.2.2 采样保持模式及其简化第39-40页
        4.2.3 混频模式及其简化第40-41页
    4.3 基于开关的随机解调设计第41-44页
        4.3.1 方案参数分析第41页
        4.3.2 仿真设计第41-44页
    4.4 本章小结第44-46页
第五章 系统整体设计及测试第46-59页
    5.1 宽带信号采集系统设计第46页
    5.2 随机解调采样前端设计第46-51页
        5.2.1 单端转差分模块第46-47页
        5.2.2 混频模块第47-48页
        5.2.3 随机序列的产生第48-51页
        5.2.4 低通滤波第51页
    5.3 基于XADC的亚奈奎斯特率采样第51-56页
        5.3.1 XADC的采样原理第51-52页
        5.3.2 信号采集电路设计第52-55页
        5.3.3 分析数据第55-56页
        5.3.4 实验结果分析第56页
    5.4 整体系统与重构结果第56-59页
总结与展望第59-60页
    1. 论文主要工作总结第59页
    2. 研究展望第59-60页
参考文献第60-64页
致谢第64-65页
个人简历、在学期间的研究成果以及发表的学术论文第65页

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