首页--工业技术论文--原子能技术论文--加速器论文--直线加速器论文

基于FPGA的超导加速器低电平控制系统设计

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 引言第9-17页
    1.1 课题研究的背景和来源第9-11页
    1.2 研究目的及意义第11页
    1.3 低电平控制系统国内外现状第11-15页
        1.3.1 低电平控制系统国外研究现状第12-14页
        1.3.2 我国低电平控制系统研究现状第14-15页
    1.4 主要内容和拟解决的关键技术第15-17页
        1.4.1 主要内容第15页
        1.4.2 拟解决的关键技术第15-17页
第二章 高频低电平控制技术第17-26页
    2.1 超导射频腔的加速电压第17-19页
    2.2 超导射频腔的等效电路第19-21页
    2.3 反馈信号的I/Q模型表示第21-22页
    2.4 高频低电平控制设计第22-25页
        2.4.1 幅度相位反馈原理第22-23页
        2.4.2 幅度相位环路设计第23页
        2.4.3 频率调谐环路原理第23-24页
        2.4.4 频率调谐环路设计第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 低电平控制系统总体方案设计第26-36页
    3.1 低电平控制系统需求分析第26-28页
        3.1.1 信号采样需求分析第26页
        3.1.2 信号处理需求分析第26-27页
        3.1.3 数据传输需求分析第27-28页
        3.1.4 其他功能需求分析第28页
    3.2 低电平控制系统总体方案设计第28-35页
        3.2.1 低电平系统的基本结构第28-31页
        3.2.2 低电平系统的硬件整体方案设计第31-33页
        3.2.3 低电平系统的硬件电路设计方案第33-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第四章 低电平控制系统硬件设计第36-51页
    4.1 低电平系统信号采集模块设计第36-41页
        4.1.1 ADC采样时钟电路设计第37-40页
        4.1.2 采样电路设计第40-41页
    4.2 数字信号处理模块硬件设计第41-48页
        4.2.1 FPGA芯片选型及FPGABank分配第41-44页
        4.2.2 FPGA芯片外部存储电路设计第44-46页
        4.2.3 数据接口电路设计第46-48页
    4.3 数字信号恢复模块硬件设计第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 低电平控制系统电源模块设计第51-56页
    5.1 低电平控制系统电源模块硬件设计第51-55页
        5.1.1 电源种类及功耗分析第51-54页
        5.1.2 电源芯片选型第54-55页
    5.2 本章小结第55-56页
第六章 低电平控制系统硬件电路的测试与验证第56-63页
    6.1 电源模块测试第56-58页
    6.2 FPGA芯片烧写代码功能的实验测试第58-59页
    6.3 ADC数据采样的测试第59-61页
    6.4 本章小结第61-63页
总结与展望第63-64页
参考文献第64-67页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第67-68页
致谢第68页

论文共68页,点击 下载论文
上一篇:基于AMESim的柴油机润滑系统仿真研究
下一篇:生物质微波预处理及其热解特性研究