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基于FPGA的射频热疗系统的设计

引言第1-10页
第一章 热疗的生物学与物理学技术概论第10-13页
 1.1 生物学方面第10页
 1.2 物理技术方面第10-13页
  1.2.1 加热技术第10-12页
  1.2.2 测温技术第12-13页
第二章 温度场特性的仿真第13-14页
第三章 射频热疗系统设计第14-15页
第四章 系统硬件电路设计第15-29页
 4.1 硬件整体结构第15页
 4.2 高精度数字温度传感器DS18B20第15-22页
  4.2.1 DS18B20的总体特点第15-16页
  4.2.2 内部结构第16-17页
  4.2.3 硬件配置第17-18页
  4.2.4 命令序列第18-19页
  4.2.5 信号方式第19-21页
  4.2.6 程序设计流程第21-22页
 4.3 ACEX 1K系列的FPGA器件的特点第22-24页
 4.4 ACEX 1K器件的配置电路设计第24-26页
  4.4.1 EPC2专用配置芯片的引脚及功能说明第24-25页
  4.4.2 EPC2配置 EPIKTC144-3的电路原理图第25-26页
 4.5 电源电路第26页
 4.6 驱动电路设计第26-29页
第五章 软件实现第29-45页
 5.1 软件部分功能框图第29页
 5.2 对DS18B20测温的控制第29-33页
 5.3 指定温度的设置第33页
 5.4 按键弹跳消除电路第33-35页
 5.5 控制方法的选定及实现第35-43页
  5.5.1 模糊控制第35-36页
  5.5.2 射频热疗模糊控制器的设计第36-43页
 5.6 500Hz占空比可调的两路调制信号的生成第43-44页
 5.7 信号调制第44页
 5.8 温度显示模块第44-45页
第六章 温度场测温与控温的实验及其结果分析第45-51页
 6.1 实验材料及方法第45页
 6.2 实验结果第45-50页
  6.2.1 用一维模糊控制器作算法的实验结果第45-46页
  6.2.2 用二维模糊控制器作算法的实验结果第46-50页
 6.3 实验结果分析第50-51页
第七章 结论第51-52页
参考文献第52-54页
附录1 TEMPERATURE子模块源程序第54-55页
附录2 指定温度设置源程序第55-56页
附录3 TWO_TO TEN源程序第56-59页
致谢第59页
攻读学位期间发表的学术论文目录第59页
攻读学位期间参加的学术会议第59页

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