摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 引言 | 第10-17页 |
·MEMS 智能侵彻引信技术研究的研究目的和意义 | 第10-11页 |
·MEMS 智能侵彻引信技术的国内外研究动态 | 第11-15页 |
·国外概况 | 第11-14页 |
·国内概况 | 第14-15页 |
·选题依据及内容安排 | 第15-17页 |
第二章 MEMS 智能引信系统架构 | 第17-26页 |
·MEMS 系统概述 | 第17页 |
·引信系统架构 | 第17-19页 |
·引信系统控制算法设计 | 第19-23页 |
·影响侵彻加速度值的因素 | 第19-20页 |
·常见引信系统控制算法 | 第20-23页 |
·引信系统数据处理流程图设计 | 第23-25页 |
·小结 | 第25-26页 |
第三章 高g MEMS 加速度传感器及信号检测电路设计 | 第26-41页 |
·MEMS 硅微加速度传感器类型与性能比较 | 第26-27页 |
·MEMS 高g 硅微加速度传感器 | 第27-28页 |
·硅压阻式微加速度传感器原理及影响检测性能的因素分析 | 第28-33页 |
·敏感原理与常见结构 | 第28-30页 |
·影响检测性能的因素分析 | 第30-32页 |
·传感器动态灵敏度的确定 | 第32-33页 |
·检测电路设计 | 第33-39页 |
·电桥放大电路设计 | 第34-36页 |
·滤波电路设计 | 第36-39页 |
·传感器输出电压的漂移与补偿 | 第39-40页 |
·传感器输出电压漂移 | 第39页 |
·传感器输出电压补偿 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第四章 数字信号处理器设计 | 第41-60页 |
·数字系统的实时处理 | 第41-42页 |
·侵彻引信数字信号处理器系统设计 | 第42-45页 |
·系统架构 | 第42-43页 |
·数据处理流程 | 第43-44页 |
·多处理单元设计 | 第44-45页 |
·侵彻引信数字信号处理器运算单元设计 | 第45-59页 |
·A/D 转换控制模块设计 | 第45-48页 |
·中值滤波模块设计 | 第48-50页 |
·FIR 滤波器设计 | 第50-55页 |
·侵彻深度计算模块设计 | 第55-56页 |
·侵彻层数计算模块设计 | 第56-57页 |
·目标介质识别模块设计 | 第57-58页 |
·逻辑决策模块设计 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第五章 侵彻引信数字信号处理器实现 | 第60-69页 |
·可编程ASIC 设计技术 | 第60-61页 |
·概述 | 第60-61页 |
·可编程逻辑设计的基本原则 | 第61页 |
·数字信号处理器实现 | 第61-64页 |
·CycloneⅡ FPGA 器件特性 | 第61-63页 |
·系统综合与设计实现 | 第63-64页 |
·CycloneⅡ FPGA 的配置 | 第64-65页 |
·系统外围电路设计 | 第65-68页 |
·时钟电路设计 | 第65-67页 |
·电源电路设计 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
第六章 结论 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
附录 智能引信数字信号处理器综合电路图 | 第75-76页 |
攻硕期间的研究成果 | 第76-77页 |