中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
1 引言 | 第8-9页 |
2 便携式多道数据采集系统 | 第9-14页 |
2.1 研究现况 | 第9-10页 |
2.2 整体研究方案 | 第10-11页 |
2.3 探测器 | 第11-12页 |
2.4 接口标准选择 | 第12页 |
2.5 软件设计 | 第12-14页 |
3 便携式设备电源设计 | 第14-20页 |
3.1 便携设备中供电电路的综合考虑 | 第14-15页 |
3.1.1 低压差线性稳压器(LDO) | 第14页 |
3.1.2 电荷泵(Charge Dump) | 第14页 |
3.1.3 DC-DC转换器 | 第14-15页 |
3.1.4 降压电路比较 | 第15页 |
3.2 电源方案设计 | 第15-16页 |
3.3 方案实现 | 第16-20页 |
3.3.1 开关稳压器MAX639 | 第16页 |
3.3.2 低压差稳压器LM2940 | 第16-17页 |
3.3.3 电源电路 | 第17页 |
3.3.4 技术要点 | 第17-20页 |
4 脉冲信号调整电路 | 第20-28页 |
4.1 脉冲线性放大器 | 第20-22页 |
4.2 数字电位器的增益控制电路 | 第22-28页 |
4.2.1 数字电位器 | 第22-24页 |
4.2.2 工作原理 | 第24页 |
4.2.3 实用电路 | 第24-26页 |
4.2.4 数字电位器驱动程序设计 | 第26-28页 |
5 多道脉冲幅度分析器 | 第28-40页 |
5.1 甄别电路和SPICE仿真结果 | 第29-30页 |
5.2 控制电路和AD转换 | 第30-34页 |
5.2.1 控制电路说明 | 第30-31页 |
5.2.2 ADC芯片的选择和应用 | 第31-34页 |
5.3 单片机系统 | 第34-40页 |
5.3.1 单片机系统结构和资源分配 | 第34-35页 |
5.3.2 单片机软件设计 | 第35-40页 |
6 基于PSD的单片机控制系统 | 第40-54页 |
6.1 PSD器件特点 | 第41-44页 |
6.2 PSD9××在系统编程(ISP)技术 | 第44-46页 |
6.2.1 JTAG标准和ISP技术 | 第44-45页 |
6.2.2 ISP的硬件连接电路 | 第45-46页 |
6.3 PSD在多道分析器系统中的硬件设计 | 第46-47页 |
6.3.1 硬件连接 | 第46-47页 |
6.3.2 复位系统 | 第47页 |
6.4 PSD在多道分析器系统中的软件设计 | 第47-54页 |
6.4.1 系统存储器映射 | 第47-49页 |
6.4.2 基于PSD的嵌入式系统软件开发 | 第49-54页 |
7 串口通讯研究 | 第54-66页 |
7.1 串行接口硬件电路设计 | 第54-59页 |
7.1.1 RS232串口通信标准 | 第54-55页 |
7.1.2 静电放电(ESD) | 第55-56页 |
7.1.3 RS232收发芯片MAX3221E | 第56页 |
7.1.4 单片机,MAX3221和PC机的硬件连接 | 第56-57页 |
7.1.5 波特率设置 | 第57-59页 |
7.2 Windows下串口通讯软件实现 | 第59-66页 |
7.2.1 多线程、面向对象的串口通讯模块 | 第59页 |
7.2.2 串口通讯模块的实现 | 第59-63页 |
7.2.3 应用实例 | 第63-66页 |
8 稳谱技术研究 | 第66-72页 |
8.1 主控微机软件系统 | 第66-67页 |
8.2 软件稳谱研究 | 第67-71页 |
8.2.1 软件稳谱的原理 | 第68页 |
8.2.2 寻峰方法 | 第68-69页 |
8.2.3 谱线拟合 | 第69-70页 |
8.2.4 软件稳谱方法小结 | 第70-71页 |
8.3 软硬结合的稳谱技术研究 | 第71-72页 |
9 测试与结论 | 第72-76页 |
9.1 测试结果 | 第72-74页 |
9.1.1 性能测试 | 第72页 |
9.1.2 功耗测试 | 第72页 |
9.1.3 能量线性测试 | 第72-73页 |
9.1.4 能量分辨率 | 第73页 |
9.1.5 软件稳谱测试 | 第73-74页 |
9.2 结论 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77页 |