1 绪论 | 第1-12页 |
·雷达检测的背景介绍 | 第7-8页 |
·本课题研究的背景 | 第8页 |
·雷达检飞数据记录系统的发展现状 | 第8-9页 |
·计算机监测系统的发展历史、现状与发展未来 | 第9-10页 |
·测试系统的发展历史 | 第9页 |
·计算机监测系统的现状及发展未来 | 第9-10页 |
·本课题研究的目的和意义 | 第10页 |
·本课题的主要工作和技术路线 | 第10-12页 |
·本课题的主要工作 | 第10-11页 |
·技术路线 | 第11-12页 |
2 系统总体介绍 | 第12-17页 |
·系统概述 | 第12页 |
·系统组成及其工作原理 | 第12-13页 |
·系统的检测对象及其技术参数 | 第13-14页 |
·误差数据统计的数学模型 | 第14-16页 |
·误差数据统计数学模型 | 第14-15页 |
·单次误差统计方法 | 第15-16页 |
·系统的主要特点 | 第16页 |
·本章小结 | 第16-17页 |
3 误差数据采集模块的设计 | 第17-32页 |
·误差数据采集器的概述 | 第17页 |
·误差数据采集器的功能 | 第17页 |
·误差数据采集器的组成 | 第17-18页 |
·窄脉冲鉴相线性展开电路的介绍 | 第18-26页 |
·窄脉冲线性展开电路的理论原理 | 第18-19页 |
·窄脉冲鉴相线性展开电路的设计方案 | 第19-20页 |
·鉴相电路的设计原理 | 第20-21页 |
·线性展开电路的设计 | 第21-23页 |
·如何选取展宽脉冲进行宽度量化的解决方案 | 第23-24页 |
·脉冲宽度量化电路的设计 | 第24-25页 |
·窄脉冲鉴相展开电路的线性特性分析 | 第25-26页 |
·模拟量的采集 | 第26-29页 |
·信号调理接口电路 | 第26-27页 |
·A/D转换电路的设计 | 第27-29页 |
·误差数据采集器附属部分的设计方案 | 第29-31页 |
·键盘接口 | 第29-30页 |
·显示接口 | 第30页 |
·多机通信接口 | 第30-31页 |
·系统复位及故障监控电路 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
4 状态数据采集模块的设计 | 第32-36页 |
·状态数据采集器的概述 | 第32页 |
·状态数据采集器的功能及组成 | 第32-33页 |
·态数据采集器的设计原理和实现方案 | 第33-35页 |
·目标距离脉冲的鉴相和量化 | 第33-34页 |
·状态量的采集 | 第34-35页 |
·模拟量的采集 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
5 系统数据通信的设计方案 | 第36-42页 |
·数据传输的要求 | 第36页 |
·数据传输的解决方案 | 第36-39页 |
·前端采集模块通信方式的选择 | 第36-38页 |
·系统通信方案的实现 | 第38-39页 |
·数据通信协议的设计 | 第39-40页 |
·数据格式转换的实现 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
6 系统软件设计 | 第42-53页 |
·概述 | 第42页 |
·前端数据采集模块软件设计 | 第42-44页 |
·误差数据采集器单片机软件的编写 | 第42-43页 |
·状态数据采集器单片机软件的编写 | 第43-44页 |
·计算机监测软件的设计 | 第44-52页 |
·概述 | 第44页 |
·C++ Builder 6.0介绍 | 第44-45页 |
·在C++ Builder中用Mscomm控件实现串行通信 | 第45-48页 |
·TeeChart图表控件介绍 | 第48-49页 |
·计算机数据录取及监控软件的编写 | 第49-51页 |
·计算机数据管理软件的编写 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
7 系统的抗干扰设计 | 第53-59页 |
·干扰问题的重要性 | 第53页 |
·干扰的来源、分类及传递方式 | 第53-55页 |
·噪声来源 | 第53页 |
·干扰的分类 | 第53-54页 |
·干扰的传递方式 | 第54页 |
·干扰对测试系统造成的影响 | 第54-55页 |
·噪声干扰抑制技术的基本思想 | 第55-56页 |
·硬件抗干扰设计 | 第56页 |
·软件的抗干扰设计 | 第56-59页 |
8 结论与展望 | 第59-61页 |
致 谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
附 录 | 第64页 |