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基于MEMS与可编程ASIC技术的智能引信系统设计

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

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