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基于87C196KC的数字化失真测试仪

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
1 绪论第9-17页
 1.1 非线性失真及非线性失真度仪简介第9-10页
 1.2 失真的测量方法第10-14页
  1.2.1 高频和超高频失真测量第10-11页
  1.2.2 视频失真测量第11-12页
  1.2.3 音频失真测量第12-13页
  1.2.4 超低频失真测量第13-14页
 1.3 失真度测试仪的发展情况第14-15页
 1.4 数字化失真度测试仪第15-17页
2 运用FFT进行谱分析第17-31页
 2.1 离散傅里叶变换第17-22页
  2.1.1 离散傅里叶变换定义第18-19页
  2.1.2 用DFT对信号进行谱分析第19-21页
  2.1.3 频谱分辨率及DFT参数的选择第21-22页
 2.2 快速傅里叶变换(FFT第22-31页
  2.2.1 基二的按频率抽取FFT简介第23-27页
  2.2.2 减少运算量的措施第27-28页
  2.2.3 在课题中用FFT对信号的处理第28-31页
3 设计方案简介第31-55页
 3.1 总体设计方案简介第31-55页
  3.2 87C196KC和主要接口芯片简介第32-36页
   3.2.1 MCS-96系列和87C196KC第32-35页
   3.2.2 接口电路8255A简介第35-36页
  3.3 硬件方案第36-50页
   3.3.1 系统扩展第37-40页
   3.3.2 带有程控放大器的数据采集通道的设计第40-46页
   3.3.3 输出部分设计第46-47页
   3.3.4 印刷电路板及电路的抗干扰设计第47-50页
  3.4 软件设计第50-53页
   3.4.1 增益的调整和数据的采集第50-51页
   3.4.2 数据的处理第51页
   3.4.3 LED动态显示程序的设第51-52页
   3.4.4 总体流程图及程序加密第52-53页
  3.5 实验结果第53-55页
4 失真度误差的研究第55-59页
 4.1 混迭效应引入的误差第55页
 4.2 FFT引起的泄露效应所带来的误差第55-57页
 4.3 A/D测量误差第57页
 4.4 运算过程的有限字长效应造成的误差第57-59页
5 总结第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-63页

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