摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题来源 | 第11页 |
1.2 课题背景和目的意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 自动测试系统研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 火工品测试系统研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文研究内容 | 第14-16页 |
第2章 系统方案设计 | 第16-25页 |
2.1 系统设计指标 | 第16-19页 |
2.2 系统总体设计方案 | 第19-20页 |
2.3 关键技术解决方案 | 第20-24页 |
2.3.1 时序采集同步技术 | 第20-21页 |
2.3.2 判据与标准波形描述技术 | 第21页 |
2.3.3 系统异步读取策略 | 第21-22页 |
2.3.4 软件实时判读算法 | 第22-23页 |
2.3.5 系统远程同步策略 | 第23页 |
2.3.6 工艺测试网络接入技术 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 系统硬件方案设计 | 第25-42页 |
3.1 外观及结构 | 第25-27页 |
3.2 时序测量模块设计 | 第27-36页 |
3.2.1 时序测量模块输入级预处理电路设计 | 第27-29页 |
3.2.2 FPGA时序检测电路设计 | 第29-31页 |
3.2.3 FPGA软件设计 | 第31-36页 |
3.3 主要器件选型及接.电路 | 第36-39页 |
3.3.1 PC104主机选型 | 第36页 |
3.3.2 数字输入输出板卡选型 | 第36-37页 |
3.3.3 PC104键盘及接 | 第37-38页 |
3.3.4 指示灯及接.电路 | 第38页 |
3.3.5 电源开关 | 第38-39页 |
3.3.6 航插、显示器、电源接.、USB接.和LAN接 | 第39页 |
3.4 硬件可靠性及电磁兼容性设计 | 第39-41页 |
3.4.1 热设计 | 第39-40页 |
3.4.2 降额设计 | 第40页 |
3.4.3 电磁兼容性设计 | 第40-41页 |
3.4.4 耐环境设计 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 系统软件设计 | 第42-51页 |
4.1 系统软件总体框架 | 第42-43页 |
4.2 本地控制模式 | 第43-48页 |
4.2.1 主界面介绍 | 第43-45页 |
4.2.2 配置文件定义 | 第45-46页 |
4.2.3 工艺测试操作 | 第46页 |
4.2.4 时序测试操作 | 第46-48页 |
4.2.5 主界面其他操作 | 第48页 |
4.3 远程控制模式 | 第48-49页 |
4.4 软件可靠性设计 | 第49-50页 |
4.4.1 配置文件检查 | 第49-50页 |
4.4.2 设备功能自检 | 第50页 |
4.4.3 多安全机制网络通信 | 第50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 实验及数据分析 | 第51-59页 |
5.1 功能验证 | 第51-52页 |
5.2 可靠性测试 | 第52-58页 |
5.2.1 兼容性能测试 | 第52-53页 |
5.2.2 多路同步性能测试记录 | 第53页 |
5.2.3 单通道触发阈值测试 | 第53-55页 |
5.2.4 整版触发阈值测试 | 第55-56页 |
5.2.5 滤波及触发测试 | 第56页 |
5.2.6 采样板卡高低温试验 | 第56-58页 |
5.3 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附录1 工艺测试用例波形 | 第65-66页 |
附录2 工艺测试通信协议 | 第66-67页 |
个人简历 | 第67页 |