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基于FPGA和NIOS系统设计的一种"智能综合电子实验平台"

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 电子测量仪器的研究现状和发展趋势第9-10页
    1.3 EDA技术及其发展第10-13页
        1.3.1 EDA技术的硬件电路实现第12-13页
        1.3.2 EDA技术的硬件描述语言第13页
    1.4 课题主要研究内容第13-14页
    1.5 论文的组织结构第14-16页
第2章 智能综合电子实验平台系统设计方案第16-22页
    2.1 系统设计目标第16-17页
    2.2 系统整体设计方案第17-19页
    2.3 系统技术指标第19-20页
    2.4 DE2-70开发平台第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第3章 信号激励子系统设计与实现第22-37页
    3.1 信号激励子系统的方案设计与实现第22-23页
    3.2 基于FPGA的直接数字频率合成(DDS)技术第23-25页
        3.2.1 基于FPGA的DDS技术原理第23-24页
        3.2.2 基于DDS技术的基础波形实现第24-25页
    3.3 数字调制波形的设计与实现第25-30页
        3.3.1 2ASK信号的基本原理第26-27页
        3.3.2 2ASK信号的FPGA实现第27-28页
        3.3.3 2PSK信号的基本原理第28-29页
        3.3.4 2PSK信号的FPGA实现第29-30页
    3.4 模拟调制波形的设计与实现第30-34页
        3.4.1 AM信号的基本原理第30-31页
        3.4.2 AM信号的FPGA实现第31-32页
        3.4.3 FM信号的基本原理第32-33页
        3.4.4 FM信号的FPGA实现第33-34页
    3.5 D/A转换模块的电路设计第34-36页
        3.5.1 高速D/A转换电路设计第34-35页
        3.5.2 滤波器的设计第35-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第4章 反馈处理子系统设计与实现第37-50页
    4.1 反馈处理子系统的方案设计与实现第37-38页
    4.2 基于FPGA的数据采集模块设计与实现第38-42页
        4.2.1 A/D转换模块的电路设计第38-40页
        4.2.2 采样时钟产生/控制电路设计第40-41页
        4.2.3 RAM波形存储及其地址产生电路设计第41-42页
    4.3 基于FPGA的全同步等精度测频率测量技术第42-46页
        4.3.1 全同步等精度频率测量技术原理第43-44页
        4.3.2 全同步等精度频率测量技术的FPGA实现第44-46页
    4.4 基于FPGA的数字峰值检测技术第46-48页
        4.4.1 数字峰值检测技术原理第46-47页
        4.4.2 数字峰值检波技术的FPGA实现第47-48页
    4.5 波形变换电路模块设计与实现第48-49页
    4.6 本章小结第49-50页
第5章 嵌入式微控制子系统设计与实现第50-63页
    5.1 嵌入式微控制子系统的方案设计与实现第50-51页
    5.2 矩阵键盘控制及数据转换模块设计与实现第51-54页
        5.2.1 基于FPGA的矩阵键盘扫描控制识别设计原理第51页
        5.2.2 矩阵键盘识别控制的FPGA实现第51-54页
    5.3 VGA显示控制模块设计与实现第54-59页
        5.3.1 基于FPGA的VGA图像显示原理第54-55页
        5.3.2 基于FPGA的VGA图像显示时序实现第55-59页
    5.4 NIOSⅡ微控制处理器设计与实现第59-62页
        5.4.1 NIOSⅡ微控制处理器的硬件配置第59-60页
        5.4.2 基于NIOSⅡ微控制器的软件系统设计第60-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第6章 系统的仿真测试及性能分析第63-68页
    6.1 基于Modelsim的FPGA模块仿真第63-65页
    6.2 系统的测试与分析第65-67页
    6.3 本章小结第67-68页
第7章 总结与展望第68-70页
    7.1 总结第68页
    7.2 展望第68-70页
参考文献第70-72页
附录第72-73页
在学期间的研究成果第73-74页
致谢第74页

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