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信号完整性分析在基于AD9434高速数据采集系统实现中的应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-14页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 信号完整性概述及研究现状第11-12页
    1.3 研究内容和创新点第12-13页
    1.4 论文结构安排第13-14页
第二章 数字信号及传输线理论基础第14-32页
    2.1 数字信号与等效带宽第14-26页
        2.1.1 周期信号分析第14-17页
        2.1.2 理想方波信号频谱及其特性第17-21页
        2.1.3 梯形波信号频谱及其特性第21-24页
        2.1.4 信号带宽与上升时间关系第24-25页
        2.1.5 信号带宽由来第25-26页
    2.2 传输线理论第26-31页
        2.2.1 传输线类型第26-27页
        2.2.2 传输模型第27-30页
        2.2.3 特征参数第30-31页
    2.3 本章小结第31-32页
第三章 信号完整性理论第32-44页
    3.1 高速电路界定第32页
    3.2 反射及端接第32-37页
        3.2.1 常见反射现象及形成机理第32-35页
        3.2.2 常见端接方式第35-37页
    3.3 串扰第37-43页
        3.3.1 串扰形成机制第37-38页
        3.3.2 走线间距过近导致的远端串扰仿真第38-40页
        3.3.3 抑制串扰的方法第40-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 高速数据采集系统方案设计与选型第44-55页
    4.1 数据采集系统概述第44页
    4.2 方案设计第44-54页
        4.2.1 整体方案架构第44-45页
        4.2.2 调理电路设计第45-48页
        4.2.3 模数转换电路设计第48-50页
        4.2.4 信号处理及显示电路设计第50-53页
        4.2.5 电源系统设计第53-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第五章 高速PCB设计第55-67页
    5.1 高速PCB设计概述第55页
    5.2 外形设计第55-56页
    5.3 布局第56-58页
    5.4 叠层设计第58-60页
    5.5 电源设计第60-61页
        5.5.1 模拟电源部分第60页
        5.5.2 数字电源部分第60-61页
    5.6 关键信号走线第61-66页
        5.6.1 时钟第61-62页
        5.6.2 差分信号第62-65页
        5.6.3 蛇形线第65-66页
    5.7 本章小结第66-67页
第六章 高速PCB关键网络仿真及数据采集测试第67-79页
    6.1 高速PCB仿真概述第67页
    6.2 晶振到FPGA信号网络仿真第67-69页
    6.3 ADC差分时钟输入信号仿真及分析第69-72页
    6.4 ADC数据输入信号仿真及分析第72-73页
    6.5 LVDS总线仿真及分析第73-76页
        6.5.1 LVDS概述及分析第73-74页
        6.5.2 AD1网络反射仿真第74-75页
        6.5.3 AD1网络串扰仿真第75-76页
    6.6 数据采集环境搭建及测试第76-78页
        6.6.1 环境搭建第76页
        6.6.2 测试第76-78页
    6.7 本章小结第78-79页
第七章 总结与展望第79-81页
    7.1 论文总结第79页
    7.2 下一步工作展望第79-81页
参考文献第81-84页
致谢第84页

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