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便携式伽玛谱数据采集系统研究

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

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