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多通道高精度采集模块设计

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10-11页
    1.2 国内外发展趋势及现状第11-12页
    1.3 课题任务与本文主要工作第12-14页
第二章 采集系统设计方案第14-22页
    2.1 总体设计方案第14-17页
    2.2 模拟通道设计方案第17-18页
    2.3 数字电路设计方案第18-19页
    2.4 接口电路模块方案第19-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第三章 多通道数据采集系统硬件设计第22-41页
    3.1 模拟通道的设计第22-28页
        3.1.1 无缘衰减网络第22-24页
        3.1.2 阻抗变换网络第24-25页
        3.1.3 压控放大器电路设计第25-27页
        3.1.4 单端转差分放大电路设计第27-28页
    3.2 模数转换模块第28-30页
    3.3 时钟扇出模块第30页
    3.4 控制模块设计第30-31页
    3.5 USB接口设计第31-34页
    3.6 电源部分的设计第34-35页
    3.7 提高系统精度的相关措施第35-40页
        3.7.1 降低噪声的措施第35-38页
        3.7.2 降低串扰的措施第38-40页
    3.8 本章小结第40-41页
第四章 多通道间延迟的测量与同步方案第41-58页
    4.1 通道间延迟的一般测量方法第41-43页
    4.2 数据采集电路对多通道同步影响第43-45页
        4.2.1 同通道组内通道同步分析第43-44页
        4.2.2 不同通道组间通道同步分析第44-45页
    4.3 同通道组间通道的同步方案第45-47页
    4.4 多通道组间同步方案第47-57页
        4.4.1 不同通道组FPGA采集启动的同步实现第47-50页
        4.4.2 ADC采样时钟同步方案第50-51页
        4.4.3 同步方案实现第51-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 调试与验证第58-68页
    5.1 电路板的测试第58页
    5.2 测试系统介绍第58-61页
    5.3 数据采集系统各指标的测试及结果第61-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-72页

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