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某被动雷达测控台的研制

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 课题来源及研究的目的和意义第8-9页
    1.2 雷达测试系统发展现状及趋势第9-13页
        1.2.1 测试技术的发展第9-11页
        1.2.2 雷达测试技术的发展与趋势第11-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
第2章 测控台总体方案设计第14-22页
    2.1 测试需求分析第14-15页
        2.1.1 硬件需求分析第14-15页
        2.1.2 软件需求分析第15页
    2.2 硬件总体方案设计第15-19页
        2.2.1 系统供电方案第16-17页
        2.2.2 电气参数的采集方案第17-18页
        2.2.3 同步 485 通讯方案第18页
        2.2.4 与工控机通讯方案第18-19页
        2.2.5 伺服控制设计方案第19页
    2.3 软件总体方案设计第19-21页
        2.3.1 测试软件开发平台第19-20页
        2.3.2 测试软件组成第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第3章 硬件设计第22-43页
    3.1 伺服控制模块设计第22-30页
        3.1.1 D/A 电路设计第22-25页
        3.1.2 TTL 电平和基准信号产生第25页
        3.1.3 FPGA 逻辑设计第25-27页
        3.1.4 DSP 软件设计第27-30页
    3.2 其他关键模块逻辑设计第30-42页
        3.2.1 同步 485 通讯模块逻辑设计第30-33页
        3.2.2 网络通讯模块逻辑设计第33-39页
        3.2.3 数据处理模块逻辑设计第39-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第4章 软件设计第43-55页
    4.1 测试管理软件第43-47页
    4.2 手动测试软件第47-53页
        4.2.1 微波信号源控制程序第48页
        4.2.2 微波固态功率放大器控制程序第48-49页
        4.2.3 程控电源控制程序第49页
        4.2.4 测控台控制程序第49-50页
        4.2.5 同步 485 通讯控制第50-52页
        4.2.6 伺服控制程序第52-53页
    4.3 自动测试软件第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 系统调试第55-66页
    5.1 测控台调试概述第55页
    5.2 硬件调试第55-59页
        5.2.1 伺服控制模块调试第55-58页
        5.2.2 同步 485 通讯模块调试第58页
        5.2.3 网络通讯模块调试第58-59页
    5.3 系统联合调试第59-65页
        5.3.1 供电控制及状态监测功能调试第59页
        5.3.2 同步 485 通讯功能调试第59-61页
        5.3.3 伺服控制功能调试第61-63页
        5.3.4 调试中遇到的问题第63-64页
        5.3.5 调试结果第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71页

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