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 |