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六通道16位PXI采集模块软件设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第11-13页
    1.3 课题任务与本文主要工作第13-15页
第二章 采集模块软件总体设计第15-22页
    2.1 采集模块软件功能需求分析第15页
    2.2 采集模块硬件工作原理第15-16页
    2.3 采集模块软件设计方案第16-21页
        2.3.1 采集模块应用程序方案设计第19页
        2.3.2 仪器驱动器方案设计第19-21页
    2.4 小结第21-22页
第三章 采集模块应用程序设计与实现第22-64页
    3.1 应用程序的框架及流程第22-24页
    3.2 应用程序界面设计第24-32页
        3.2.1 查找仪器界面设计第24-25页
        3.2.2 人机交互主界面设计第25-29页
        3.2.3 参数设置窗.界面设计第29-31页
        3.2.4 光标测量窗.界面设计第31-32页
    3.3 多通道实时采集与波形数据存储第32-49页
        3.3.1 通道参数及触发配置的实现第32-40页
        3.3.2 数据实时采集线程的实现第40-41页
        3.3.3 FAT32文件系统中波形数据存储第41-45页
        3.3.4 波形数据文件中数据的检索与传输第45-46页
        3.3.5 内存映射管理波形数据文件第46-47页
        3.3.6 通道波形数据处理及校正算法第47-49页
    3.4 多通道同步显示及参数显示第49-58页
        3.4.1 多通道同步显示第49-52页
        3.4.2 连续纪录下的滚动显示第52-53页
        3.4.3 触发扫描下的矢量显示第53-54页
        3.4.4 波形的回放第54-55页
        3.4.5 波形参数测量显示第55-56页
        3.4.6 光标测量参数显示第56-58页
    3.5 多通道间相位延迟测量的算法实现第58-63页
        3.5.1 DFT算法测量通道间相位延迟第58-59页
        3.5.2 正弦波拟合算法测量通道间相位延迟第59-63页
    3.6 小结第63-64页
第四章 采集模块仪器驱动器的设计与实现第64-86页
    4.1 仪器驱动器整体设计第64-65页
        4.1.1 仪器驱动器的工作流程第64-65页
        4.1.2 仪器驱动链接库的设计第65页
    4.2 仪器驱动接.函数的设计第65-67页
    4.3 仪器驱动器应用功能模块的设计与实现第67-84页
        4.3.1 采集模块仪器查找的实现第67-68页
        4.3.2 通道控制的实现第68-73页
        4.3.3 触发功能的实现第73-76页
        4.3.4 多通道采样方式的实现第76-80页
        4.3.5 波形参数处理模块设计第80-84页
    4.4 小结第84-86页
第五章 软件调试及功能测试第86-94页
    5.1 与硬件的联合调试第86-89页
    5.2 软件测试结果及分析第89-93页
    5.3 小结第93-94页
第六章 结论与展望第94-95页
致谢第95-96页
参考文献第96-97页
攻硕期间取得的研究成果第97-98页
附录第98-99页

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