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基于DSP的自适应随机共振小信号检测系统的研究

第一章 绪论第1-22页
   ·课题的提出第11-12页
   ·随机共振研究动态和现状第12-15页
   ·DSP系统设计思想概述第15页
   ·EDA平台简介第15-18页
     ·数字系统开发平台介绍第16-17页
     ·电路PCB设计平台第17-18页
   ·高速实时总线技术第18-19页
   ·设备驱动程序介绍第19页
   ·论文研究内容及论文结构第19-22页
     ·研究任务第19-20页
     ·具体研究内容第20页
     ·论文创新点第20页
     ·论文的结构第20-22页
第二章 随机共振理论第22-33页
   ·双稳态系统的动力学特性第22-29页
     ·朗之万(Langevin)方程第23-24页
     ·福克-普朗克(Fokker-Planck)方程第24-27页
     ·朗之万方程的动力学特性第27-29页
   ·系统共振条件第29页
   ·随机共振的判断方法第29-33页
     ·信噪比法第30-31页
     ·互相关系数法第31页
     ·质子驻留时间概率和逃逸速率第31页
     ·探测概率与信息法第31-32页
     ·复杂性方法第32-33页
第三章 基于DSP的随机共振检测系统的总体方案设计第33-50页
   ·DSP芯片及其系统的特点第33-36页
     ·DSP芯片的特点第33-34页
     ·DSP构成系统的特点第34-35页
     ·基于DSP实现随机共振检测的优越性第35-36页
   ·DSP系统的设计及开发的流程第36-39页
     ·DSP系统硬件设计流程第37-38页
     ·DSP系统软件设计流程第38-39页
   ·随机共振检测的DSP系统总方案第39-44页
     ·DSP系统的应用构架第39-40页
     ·DSP系统方案设计的依据第40-42页
     ·DSP系统板卡的软硬件结构第42-44页
   ·DSP的开发工具介绍第44-47页
     ·软件开发工具第44-45页
     ·CCS(Code Compose Studio)介绍第45-46页
     ·硬件系统集成及调试工具第46-47页
   ·DSP算法编程标准化第47-50页
第四章 基于PCI总线的DSP系统的硬件设计第50-72页
   ·系统介绍第50-53页
     ·TMS320VC33的特点第50页
     ·PCI总线的应用第50-53页
   ·基于PCI总线的DSP系统的硬件设计第53-67页
     ·电源模块第54页
     ·抗混叠滤波模块第54-56页
     ·基于状态机的自动数据采集模块第56-61页
     ·电压匹配第61页
     ·PCI总线接口第61-66页
     ·扩展空间第66页
     ·测试口第66-67页
   ·硬件PCB板的制作第67-72页
     ·板级设计的理论基础第68-69页
     ·实际布线时的解决办法第69-70页
     ·信号测试第70-72页
第五章 基于PCI总线的DSP系统的软件设计第72-82页
   ·FLASH MEMORY的DSP编程第72-74页
     ·ISP技术的应用第72页
     ·SST39VF400A在系统编程第72-74页
   ·TMS320VC33引导功能的实现第74-75页
   ·采样程序第75页
   ·驱动程序第75-78页
   ·其它主要程序第78页
   ·编程技巧第78-79页
   ·软件测试第79-82页
第六章 总结和展望第82-84页
   ·总结第82页
   ·展望第82-84页
参考文献第84-88页

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