致谢 | 第4-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 引言 | 第12-20页 |
1.1 超快诊断技术 | 第12-13页 |
1.2 同步扫描条纹相机的结构、原理及研究背景 | 第13-17页 |
1.2.1 条纹相机的结构、原理及应用 | 第13-14页 |
1.2.2 同步扫描条纹相机的结构、原理和应用 | 第14-16页 |
1.2.3 同步扫描条纹相机的发展历史和国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.3 同步扫描电路模块在系统中的作用及研究意义 | 第17页 |
1.4 论文的研究目标及章节安排 | 第17-20页 |
第二章 同步扫描电路模块 | 第20-38页 |
2.1 同步扫描电路系统方案设计 | 第20-22页 |
2.1.1 传统同步扫描电路设计 | 第20-21页 |
2.1.2 同步扫描电路整体设计方案 | 第21-22页 |
2.2 PLL频率合成技术 | 第22-29页 |
2.2.1 锁相环电路的原理 | 第22-23页 |
2.2.2 锁相环数学模型 | 第23-27页 |
2.2.2.1 鉴相器数学模型 | 第23-24页 |
2.2.2.2 环路滤波器数学模型 | 第24-26页 |
2.2.2.3 压控振荡器的数学模型 | 第26-27页 |
2.2.2.4 锁相环系统数学模型 | 第27页 |
2.2.3 锁相环相位噪声分析 | 第27-29页 |
2.3 DDS直接数字频率合成技术 | 第29-33页 |
2.3.1 DDS的工作原理 | 第29-31页 |
2.3.2 DDS的相位噪声特性分析 | 第31-32页 |
2.3.3 DDS特点与优势 | 第32-33页 |
2.4 传输线变压器及LC谐振 | 第33-37页 |
2.4.1 传输线变压器 | 第33-35页 |
2.4.2 LC谐振电路 | 第35-37页 |
2.4.2.1 LC并联谐振 | 第35-36页 |
2.4.2.2 LC串联谐振 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 同步扫描信号源的研制 | 第38-60页 |
3.1 同步扫描信号源系统设计 | 第38-40页 |
3.1.1 同步扫描信号源系统结构原理 | 第38-39页 |
3.1.2 同步扫描信号源系统实际电路设计 | 第39-40页 |
3.1.3 关于选用AD9910芯片内部集成锁相环设计的思路 | 第40页 |
3.2 核心控制单元MCU | 第40-41页 |
3.3 基于AD9910的电路设计 | 第41-51页 |
3.3.1 DDS的芯片选型 | 第41-42页 |
3.3.2 AD9910的工作模式 | 第42-43页 |
3.3.3 AD9910的串口通讯 | 第43-44页 |
3.3.4 AD9910芯片的电源设计 | 第44-45页 |
3.3.5 AD9910芯片的参考输入电路设计 | 第45-46页 |
3.3.6 AD9910内部集成的锁相环电路 | 第46-49页 |
3.3.7 AD9910芯片信号输出电路合计 | 第49-51页 |
3.4 系统的软件设计 | 第51-54页 |
3.4.1 整机控制软件设计 | 第52-53页 |
3.4.2 上位机软件设计 | 第53-54页 |
3.5 同步扫描信号源的PCB设计 | 第54-58页 |
3.5.1 CST PCB STUDIO 的建模分析方法 | 第55-57页 |
3.5.2 滤波器布局仿真模拟 | 第57-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 实验和仿真结果分析 | 第60-76页 |
4.1 时间抖动计算与测量 | 第60-68页 |
4.1.1 时间抖动的计算 | 第60-61页 |
4.1.2 时间抖动的测量 | 第61-68页 |
4.2 谐振耦合升压电路仿真 | 第68-73页 |
4.2.1 LC串联谐振电路原理仿真 | 第68-70页 |
4.2.2 CST MICROWAVE STUDIO 简介 | 第70页 |
4.2.3 有限元法(FEM) | 第70-71页 |
4.2.4 模型建立及仿真结果 | 第71-73页 |
4.3 本章小结 | 第73-76页 |
第五章 总结与展望 | 第76-78页 |
5.1 本文工作总结 | 第76-77页 |
5.2 工作展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第80页 |