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基于FPGA与树莓派的高斯计研发

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 课题的研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状与发展趋势第13-18页
        1.2.1 特斯拉计的工作原理及发展现状第13-15页
        1.2.2 霍尔效应第15-16页
        1.2.3 霍尔传感器的发展及现状第16-17页
        1.2.4 放大器的发展及现状第17-18页
        1.2.5 模数转换器的发展及现状第18页
    1.3 本论文所完成的主要工作第18-20页
第2章 整体结构设计第20-28页
    2.1 FPGA的功能分析第20-22页
    2.2 ARM芯片功能分析第22-23页
    2.3 树莓派的介绍第23-25页
    2.4 总体设计思路第25-28页
第3章 信号采集系统的搭建第28-42页
    3.1 FPGA选型第28-31页
    3.2 传感器的选型与外围电路设计第31-34页
        3.2.1 传感器选型第32页
        3.2.2 传感器可行性分析第32-34页
        3.2.3 传感器外围电路设计第34页
    3.3 放大器选型与外围电路设计第34-37页
        3.3.1 放大器选型第34-35页
        3.3.2 可行性分析第35-36页
        3.3.3 放大器外围电路搭建第36-37页
    3.4 模数转换器选型与外围电路设计第37-39页
        3.4.1 模数转换器选型第37-39页
        3.4.2 模数转换器外围电路设计第39页
    3.5 电源选型第39-40页
    3.7 本章小结第40-42页
第4章 信号采集子系统固件设计第42-68页
    4.1 信号采集子系统整体构思第42-43页
    4.2 放大器与模数转换器转换器固件设计第43-49页
        4.2.1 放大器控制字第43-45页
        4.2.2 放大器的SPI时钟频率的确定第45-46页
        4.2.3 放大器的SPI通讯协议描述第46-47页
        4.2.4 模数转换器SPI通讯协议描述第47页
        4.2.5 模数转换器控制字第47-48页
        4.2.6 放大器与模数转换器状态机设计第48-49页
    4.3 基于FPGA的FIR低通滤波算法第49-59页
        4.3.1 FIR数字滤波器研究第49-52页
        4.3.2 本设计FIR低通滤波器设计第52-55页
        4.3.3 ISE中IP core研究第55-56页
        4.3.4 FIR低通滤波器仿真第56-57页
        4.3.5 基于FPGA的FIR低通滤波器实现第57-59页
    4.4 乒乓操作设计第59-62页
    4.5 VHDL实现命令接受与控制参数的分发(控制协议)第62-63页
    4.6 信号采集子系统完成设计及综合第63-66页
    4.7 本章小结第66-68页
第5章 交互子系统设计方案研究第68-76页
    5.1 UI子系统功能确定第68-69页
    5.2 设计界面子系统所用资源第69-71页
    5.3 界面子系统设计流程第71-72页
    5.4 界面子系统设计可能会遇到的困难和解决方案第72-74页
    5.7 本章小结第74-76页
第6章 总结与展望第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
附录第84-103页
    1. SPI_Host模块代码第84-90页
    2. SPI_Slave模块代码第90-96页
    3. Gauss顶层模块代码第96-103页
    4. 论文里攻读硕士期间科研成果中参与的项目第103页

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