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高精度多通道地震观测仪的研究与设计

1 绪论第1-14页
   ·研究背景及课题的提出第9-10页
   ·虚拟仪器的概述第10-13页
   ·本论文研究任务第13-14页
2 数据采集基本理论第14-20页
   ·Nyquist 定理第14页
   ·采样方式第14-16页
   ·量化过程第16-18页
   ·孔径时间第18-20页
3 高精度多通道强震观测仪的系统总体设计方案第20-30页
   ·系统硬件模块功能第20-29页
     ·力平衡加速度传感器第21-22页
     ·ARM 微处理器模块第22-24页
     ·前端调理模块第24-25页
     ·AD 转换模块第25-27页
     ·与上位机接口模块第27-29页
   ·系统软件方案设计第29-30页
4 数据采集系统的硬件设计第30-42页
   ·ARM 最小系统第30-31页
     ·电源电路第30页
     ·时钟电路第30页
     ·复位电路第30-31页
   ·前端调理电路的设计第31-33页
     ·电压基准源第31页
     ·偏移电路的设计第31-32页
     ·二阶有源滤波器的设计第32-33页
   ·模拟信号采集部分硬件设计第33-34页
   ·实时时钟电路第34-37页
     ·I2C 总线技术第35-37页
     ·实时时钟电路的设计第37页
   ·与上位机接口电路设计第37-38页
   ·噪声抑制第38-41页
     ·噪声和干扰产生的原因第39页
     ·抗噪声措施第39-41页
   ·硬件设计基本原则第41-42页
5 系统软件设计第42-56页
   ·下位机系统软件设计第42-47页
     ·AD 转换部分的软件设计第43-45页
     ·实时时间程序设计第45-47页
     ·与上位机接口部分软件设计第47页
   ·上位机系统软件设计第47-54页
     ·参数设置模块第49-50页
     ·显示模块第50页
     ·数据存储第50-53页
     ·数据处理模块第53-54页
   ·地震观测仪器的实际应用第54-56页
6 逻辑控制单元的设计第56-69页
   ·可编程逻辑器件概述第56-57页
   ·VHDL 语言简介第57-58页
   ·MAX+PLUS II 简介第58-59页
     ·引言第58页
     ·MAX+PLUS II 的设计方法第58-59页
   ·CPLD 的在系统可编程(ISP)技术第59-61页
     ·加快实验板的设计第60页
     ·良好的引脚处置第60页
     ·系统的重构能力第60页
     ·更易于现场改写第60页
     ·提供保密位第60-61页
     ·提供边界扫描功能第61页
   ·ispMACH 4A 系列芯片介绍第61-62页
   ·ispMACH 4A CPLD 在系统中应用与实现第62-69页
     ·采样频率控制单元第62-65页
     ·AD 时序控制单元第65-69页
结论与展望第69-71页
攻读学位期间已发表的学术论文第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-74页

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