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矢量阵信号采集传输平台的设计与实现

摘要第6-7页
abstract第7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 论文的背景及意义第10页
    1.2 数据采集平台国内外发展现状第10-12页
    1.3 Compact-RIO平台技术概述第12-14页
        1.3.1 Compact-RIO平台简介第12-13页
        1.3.2 C系列模块简介第13-14页
    1.4 论文的主要内容第14-16页
第2章 系统硬件平台设计第16-30页
    2.1 矢量阵声呐系统总体设计方案第16-17页
    2.2 信号采集传输平台总体设计方案第17-19页
        2.2.1 信号采集传输平台总体结构设计第17页
        2.2.2 Compact-RIO实时控制器与机箱选择第17-19页
    2.3 数据采集卡电路设计第19-29页
        2.3.1 数据采集卡设计需求分析第19页
        2.3.2 数据采集卡总体结构设计第19-20页
        2.3.3 模数转换电路设计第20-22页
            2.3.3.1 模数转换芯片选型第20-21页
            2.3.3.2 模数转换电路设计第21-22页
        2.3.4 FPGA最小系统电路设计第22-26页
            2.3.4.1 FPGA芯片选型第22-24页
            2.3.4.2 FLASH芯片选型第24页
            2.3.4.3 FPGA最小系统电路设计第24-26页
        2.3.5 睡眠模式电路设计第26-27页
        2.3.6 电源电路设计第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 数据采集卡FPGA软件设计第30-38页
    3.1 ISE软件开发环境第30-31页
    3.2 系统时钟管理第31-32页
    3.3 模拟信号采集模块逻辑管理第32-35页
    3.4 数据缓存模块管理第35-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第4章 Compact-RIO平台软件设计第38-52页
    4.1 Compact-RIO采集系统基本原理第38-39页
    4.2 cRIO-9030 软件总体设计第39-40页
    4.3 驱动设计和模块识别第40-44页
    4.4 LabVIEW FPGA模块程序编写第44-49页
        4.4.1 操作模式转化与接口信息初始化第44页
        4.4.2 基于单周期定时循环(SCTL)的接口程序设计第44-47页
            4.4.2.1 输出时钟设计第45页
            4.4.2.2 读使能检测模块设计第45-46页
            4.4.2.3 模块接口逻辑设计第46-47页
        4.4.3 基于DMA-FIFO的FPGA与RT之间的数据通信第47-49页
    4.5 LabVIEW Real-Time程序设计第49-51页
    4.6 生成独立的实时应用程序第51页
    4.7 本章小结第51-52页
第5章 系统功能测试与分析第52-60页
    5.1 电源模块测试第52页
    5.2 数据存储功能测试第52-54页
    5.3 数据采集功能测试第54-55页
    5.4 系统有效位测试第55-56页
    5.5 网络传输功能测试第56-57页
    5.6 通道一致性测试第57-58页
    5.7 本章小结第58-60页
结论第60-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-67页
附录第67页

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