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一种用于QCM液相检测的便携式测试系统的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-13页
    1.1 论文的研究背景及其意义第10-11页
    1.2 系统测试方案第11页
    1.3 本文主要目标第11页
    1.4 论文的结构安排第11-13页
第二章 频率合成方法及QCM测量原理第13-27页
    2.1 频率合成技术简述第13页
    2.2 几种频率合成技术的比较第13-17页
        2.2.1 直接模拟合成第13-14页
        2.2.2 锁相频率合成第14-15页
        2.2.3 直接数字频率合成(DDS)第15-17页
    2.3 DDS组成及各部分功能的介绍第17-20页
        2.3.1 相位累计器第18页
        2.3.2 幅度相位转换器第18页
        2.3.3 D/A变换器第18-19页
        2.3.4 DDS波形的输出第19页
        2.3.5 DDS的调制能力第19-20页
    2.4 DDS噪声问题分析第20-23页
        2.4.1 DDS频谱分析第20-21页
        2.4.2 D/A变换器噪声分析第21-22页
        2.4.3 相位截断杂散分析第22页
        2.4.4 量化产生的杂散第22-23页
    2.5 杂散抑制的两种方法第23-24页
        2.5.1 使用滤波器降低频谱混淆第23页
        2.5.2 缩小ROM的容量第23-24页
    2.6 实验室中QCM的两种测量方法简介第24-25页
        2.6.1 振荡电路实现QCM传感器测量第24-25页
        2.6.2 大型仪器实现QCM传感器测量第25页
    2.7 本章小结第25-27页
第三章 系统的总体设计第27-30页
    3.1 指标需求第27页
    3.2 系统各个部分的实现第27-29页
        3.2.1 后端测试设备介绍第27-28页
        3.2.2 选用ATmega128作为核心控制芯片第28-29页
        3.2.3 选用AD9854作为主要工作芯片第29页
    3.3 本章小结第29-30页
第四章 系统硬件实现第30-47页
    4.1 两个主要芯片的引脚介绍第30-33页
        4.1.1 AD9854引脚介绍第30-32页
        4.1.2 ATmega128引脚介绍第32-33页
    4.2 信号发生器电路实现第33-44页
        4.2.1 电源电路第34-35页
        4.2.2 AD9854芯片工作电路第35页
        4.2.3 AVR芯片工作电路第35-37页
        4.2.4 AD9854滤波器设计第37-43页
        4.2.5 使用液晶显示器LCD1602第43-44页
    4.3 电路板设计第44-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 系统软件实现第47-62页
    5.1 设计方案选择第47-50页
        5.1.1 开发工具简介第47-49页
        5.1.2 软件流程第49-50页
    5.2 MCU各程序模块的实现第50-61页
        5.2.1 单片机资源配置第51-53页
        5.2.2 按键模块设计第53-55页
        5.2.3 使用LCD显示工作状态第55-56页
        5.2.4 使用AD9854产生多种信号第56-59页
        5.2.5 程序中的数据处理第59-61页
    5.3 本章小结第61-62页
第六章 系统调试第62-69页
    6.1 硬件设计中的调试第62-63页
    6.2 软件校正与效果测试第63-68页
    6.3 本章小结第68-69页
第七章 总结第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-73页
附录一第73-76页

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