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高速数字信号处理硬件设计及频率测量算法的实现

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·高速数字信号处理硬件实现技术的发展和研究意义第10-13页
     ·高速数字信号处理硬件实现技术的发展第10-11页
     ·研究意义和应用前景第11-13页
   ·国内外发展动态第13-14页
   ·本文的主要工作第14-16页
第二章 系统方案设计第16-21页
   ·系统设计方案的确定第16-19页
   ·系统各部分功能的定义第19-20页
   ·本章小结第20-21页
第三章 系统各部分电路设计第21-66页
   ·多ADSP TS201S 处理器系统设计第21-33页
     ·ADSP TS201S 处理器简介第21-23页
     ·多ADSP TS201S 处理器的连接模型第23-25页
     ·多ADSP TS201S 处理器的接口设计第25-29页
     ·多ADSP TS201S 处理器的存储器组织第29-31页
     ·多ADSP TS201S 处理器的初始化引导程序设计第31-33页
   ·ADSP TS201S 处理器的外围电路设计第33-37页
     ·系统时钟设计第33-34页
     ·复位电路设计第34-35页
     ·JTAG 仿真电路设计第35-37页
   ·USB2.0 通信接口设计第37-42页
     ·USB2.0 芯片CY7C68013 简介第38-39页
     ·硬件设计第39-41页
     ·USB 固件开发第41-42页
   ·FPGA 设计第42-60页
     ·FPGA 模块划分第43-44页
     ·AD 数据接收模块第44-48页
     ·USB Slave FIFO 控制模块第48-52页
     ·DSP 共享总线DMA 接口模块第52-53页
     ·链路口通信模块第53-57页
     ·SDRAM 控制器模块第57-60页
   ·系统电源设计和功耗估计第60-62页
   ·高速电路板设计技术第62-65页
   ·本章小结第65-66页
第四章 系统调试第66-74页
   ·调试前的准备工作第66-67页
   ·系统调试过程第67页
   ·电源、时钟和复位电路调试第67-68页
   ·DSP 部分电路调试第68-69页
   ·FPGA 部分电路调试第69-70页
   ·USB 接口电路调试第70-71页
   ·AD 动态性能测试第71-73页
   ·本章小结第73-74页
第五章 单频信号频率估计算法及其FPGA 实现第74-89页
   ·频率估计算法及其性能比较第74-79页
     ·Kay 频率估计算法第74-75页
     ·Kim 频率估计算法第75-76页
     ·ILP 频率估计算法第76-77页
     ·频率估计算法性能比较第77-79页
   ·基于FPGA 实现的函数逼近新方法第79-84页
     ·对函数定义域的区间映射第80页
     ·基于交错点分段的最佳一致逼近方法第80-82页
     ·FPGA 实现第82-84页
   ·频率估计算法的FPGA 实现第84-88页
   ·本章小结第88-89页
第六章 全文总结第89-91页
致谢第91-92页
参考文献第92-94页
附录第94-96页
个人简历、发表论文和获奖情况第96-97页

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