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基于FPGA的超声测量技术研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 引言第9页
    1.2 研究背景第9-10页
    1.3 研究现状第10-13页
        1.3.1 国外研究现状第11-13页
        1.3.2 国内研究现状第13页
    1.4 本文主要研究内容及安排第13-14页
第二章 超声波测量原理第14-23页
    2.1 超声波第14-17页
        2.1.1 超声波成像第15-16页
        2.1.2 超声波成像主要应用第16-17页
    2.2 超声波成像测井第17-23页
        2.2.1 超声波扫描成像测井测量原理第18页
        2.2.2 超声波扫描成像测井测量参数第18-23页
第三章 超声波测量硬件电路设计第23-41页
    3.1 设计思路及原则第23页
    3.2 系统设计总体构架第23-24页
    3.3 硬件电路设计第24-41页
        3.3.1 低压电源模块第24页
        3.3.2 发射激励模块第24-26页
        3.3.3 放大检测模块第26-29页
        3.3.4 回波分析模块第29-33页
        3.3.5 同步模块第33-35页
        3.3.6 通信接口模块第35-37页
        3.3.7 CAN总线模块第37-41页
第四章 基于FPGA测量控制系统逻辑设计第41-65页
    4.1 FPGA开发第41-46页
        4.1.1 可编程语言第41-42页
        4.1.2 开发环境第42-43页
        4.1.3 开发流程第43-46页
    4.2 基于FPGA系统逻辑设计框图第46-48页
        4.2.1 FPGA选型第47-48页
    4.3 FPGA分模块设计第48-65页
        4.3.1 状态机设计第48-51页
        4.3.2 PWM模块第51-52页
        4.3.3 发射控制模块第52-54页
        4.3.4 AD模块第54-56页
        4.3.5 通信模块第56-60页
        4.3.6 存储模块第60-62页
        4.3.7 PHA模块第62-65页
第五章 实验研究第65-69页
    5.1 调试环境第65-66页
    5.2 调试过程第66-69页
        5.2.1 超声波激励及放大电路第66-68页
        5.2.2 通信接口调试第68-69页
第六章 结论与展望第69-70页
参考文献第70-73页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第73-74页
致谢第74页

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