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基于FPGA的多通道同步数据采集系统设计

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 研究的背景与意义第10页
    1.2 数据采集研究动态第10-11页
    1.3 课题研究的主要内容第11-12页
    1.4 论文结构安排第12-13页
    1.5 本章小结第13-14页
第2章 系统方案论证与设计第14-20页
    2.1 系统设计目标第14页
    2.2 系统总体结构设计第14-18页
        2.2.1 数据采集模块方案设计第16-17页
        2.2.2 数据处理模块方案设计第17-18页
        2.2.3 数据分析模块方案设计第18页
    2.3 系统设计实现步骤第18-19页
    2.4 本章小结第19-20页
第3章 系统硬件设计第20-47页
    3.1 数据采集模块硬件设计第20-38页
        3.1.1 电源设计第20-21页
        3.1.2 衰减电路设计第21-23页
        3.1.3 滤波电路设计第23-29页
        3.1.4 积分电路设计第29-31页
        3.1.5 放大电路设计第31-32页
        3.1.6 包络解调设计第32-33页
        3.1.7 采样定理及A/D转换模块设计第33-37页
        3.1.8 信号整形电路设计第37-38页
        3.1.9 接口电平匹配设计第38页
    3.2 数据处理模块硬件设计第38-44页
        3.2.1 FPGA最小系统第38-40页
        3.2.2 采集数据存储设计第40-42页
        3.2.3 数据传输接口设计第42-44页
    3.3 数据采集系统PCB设计第44-46页
        3.3.1 PCB的布局第44页
        3.3.2 模拟地与数字地的分割第44-45页
        3.3.3 PCB的绘制第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 系统软件设计第47-62页
    4.1 基于FPGA的SOPC系统实现第47-48页
    4.2 FPGA控制逻辑设计第48-54页
        4.2.1 AD7765控制逻辑设计第49-50页
        4.2.2 前端处理模块控制逻辑设计第50-51页
        4.2.3 以太网口控制逻辑设计第51-53页
        4.2.4 SD卡控制逻辑设计第53-54页
    4.3 系统上位机程序设计第54-61页
        4.3.1 虚拟仪器工作原理第54-55页
        4.3.2 基于LabVIEW的UDP通信第55-56页
        4.3.3 数据存储与回放第56-57页
        4.3.4 信号时频域分析VI设计第57-60页
        4.3.5 上位机LabVIEW界面第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第5章 系统调试与实现第62-68页
    5.1 传感器的安装第62页
    5.2 数据采集模块测试第62-64页
    5.3 FPGA控制逻辑测试第64-65页
    5.4 系统整体测试第65-67页
    5.5 本章小结第67-68页
第6章 总结与展望第68-70页
    6.1 总结第68页
    6.2 展望第68-70页
参考文献第70-72页
致谢第72-73页
作者简介第73-74页

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