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电磁场与波教学实验系统开发

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景与意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-13页
    1.3 本文的主要工作第13-14页
第二章 教学实验系统整体方案的分析第14-18页
    2.1 实验系统功能和指标的提出第14-15页
    2.2 数字主控电路的规划第15页
    2.3 射频电路部分规划第15-16页
    2.4 交互平台的方案规划第16-17页
    2.5 软件设计第17页
    2.6 本章小结第17-18页
第三章 教学实验系统数字电路设计第18-25页
    3.1 基于单片机的硬件控制系统设计第18-19页
    3.2 STC12C5A32S2单片机最小系统第19-20页
    3.3 串口通信模块的实现第20-21页
    3.4 超声波测距模块的实现第21-23页
    3.5 A/D转换的设计与实现第23-24页
    3.6 本章小结第24-25页
第四章 教学实验系统射频电路设计第25-42页
    4.1 频率合成器第25-31页
        4.1.1 频率合成器ADF4350简介第26-27页
        4.1.2 ADF4350硬件电路设计第27-29页
        4.1.3 ADF4350软件设计第29-31页
    4.2 多级宽带放大器的设计与实现第31-39页
        4.2.1 ADL5523和ADL5602仿真对比第33-37页
        4.2.2 中间级TQP7M9102第37页
        4.2.3 末级放大器AH420-EG第37-39页
    4.3 衰减器电路的设计第39-41页
        4.3.1 П型固定衰减模块第39-40页
        4.3.2 数控衰减模块第40-41页
    4.4 本章小结第41-42页
第五章 教学实验系统软件设计第42-53页
    5.1 RS485串口通信程序设计第42-45页
        5.1.1 RS485通信协议和硬件构成第42-43页
        5.1.2 串口的自定义通信格式及程序设计第43-45页
    5.2 基于 C第45-52页
        5.2.1 Microsoft.NET Framework与C第45页
        5.2.2 基于Serial Port的串口程序设计第45-47页
        5.2.3 基于TCP/IP的网络通信程序设计第47-50页
        5.2.4 基于界面绘图功能设计第50-52页
    5.3 本章小结第52-53页
第六章 模块测试与教学案例分析第53-67页
    6.1 模块的制作与测试第53-59页
        6.1.1 ADF4350模块的制作与测试第53-54页
        6.1.2 放大器模块的制作与测试第54-56页
        6.1.3 HMC274Q16数控衰减器制作与测试第56-58页
        6.1.4 软件测试效果第58-59页
    6.2 整机联机测试第59-60页
        6.2.1 系统射频指标测试与分析第59-60页
        6.2.2 数字与软件部分测试效果第60页
    6.3 教学案例分析第60-66页
        6.3.1 电磁波波长测试第61-63页
        6.3.2 电磁波的极化测试第63-65页
        6.3.3 接收功率与发射功率关系测试第65-66页
    6.4 本章小结第66-67页
第七章 总结与展望第67-68页
    7.1 本文工作总结第67页
    7.2 下一步工作计划及展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-70页
攻读硕士学位期间的研究成果第70-71页

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