摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究的现状和发展态势 | 第11-12页 |
1.2.1 国外的发展现状 | 第11页 |
1.2.2 国内扫描仪的发展状况 | 第11-12页 |
1.3 本文主要的研究内容 | 第12-13页 |
1.4 采用的主要理论 | 第13页 |
1.5 关键问题和最终目标 | 第13-14页 |
1.6 本文后续章节分布 | 第14-15页 |
第二章 系统的整体方案设计 | 第15-19页 |
2.1 系统开发流程 | 第16页 |
2.2 预期功能分析 | 第16-17页 |
2.3 总体方案的确立 | 第17-18页 |
2.3.1 PCB硬件总体架构 | 第17页 |
2.3.2 FPGA的verilog语言描述结构 | 第17-18页 |
2.3.3 PC机软件和机械结构 | 第18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
第三章 PCB硬件电路设计 | 第19-39页 |
3.1 CIS(接触式图像传感器) | 第19-22页 |
3.1.1 CIS传感器参数 | 第20页 |
3.1.2 CIS的电路结构 | 第20-21页 |
3.1.3 CIS的电路配置 | 第21-22页 |
3.2 CIS曝光驱动芯片电路 | 第22-23页 |
3.3 ADC模数转换芯片 | 第23-27页 |
3.3.1 WM8214 AD芯片功能与特性 | 第23-25页 |
3.3.2 WM8214 AD芯片外围电路设计 | 第25-27页 |
3.4 FPGA的硬件电路 | 第27-33页 |
3.4.1 FPGA芯片简介 | 第27页 |
3.4.2 FPGA芯片结构 | 第27-29页 |
3.4.3 Cyclone IV EP4CE40器件资源 | 第29-30页 |
3.4.4 Cyclone IV EP4CE40电路配置 | 第30-33页 |
3.5 USB2.0 高速数据传输 | 第33-34页 |
3.6 电源模块设计 | 第34-37页 |
3.6.1 电源芯片介绍 | 第34-37页 |
3.7 PCB板实物图 | 第37-38页 |
3.8 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 FPGA的verilog语言编程 | 第39-62页 |
4.1 开发总体介绍 | 第39-42页 |
4.1.1 Verilog语言简介 | 第39页 |
4.1.2 开发软件介绍 | 第39-40页 |
4.1.3 自顶向下(Top‐Down)设计的基本概念 | 第40页 |
4.1.4 设计编译和仿真流程 | 第40-42页 |
4.2 FPGA Verilog驱动编程总体规划 | 第42-43页 |
4.3 系统复位及防抖动模块设计 | 第43页 |
4.4 时钟管理模块PLL | 第43-44页 |
4.5 CIS驱动设计 | 第44-48页 |
4.5.1 CIS驱动时序 | 第44-45页 |
4.5.2 verilog编程实现 | 第45-48页 |
4.6 LED曝光驱动设计 | 第48-52页 |
4.6.1 时序分析 | 第48-49页 |
4.6.2 verilog编程实现 | 第49-52页 |
4.7 AD配置驱动设计 | 第52-56页 |
4.7.1 WM8214寄存器配置 | 第52页 |
4.7.2 WM8214采样和输出时序 | 第52-53页 |
4.7.3 verilog编程实现 | 第53-56页 |
4.8 图像数据处理设计 | 第56-61页 |
4.8.1 乒乓操作原理 | 第56-57页 |
4.8.2 verilog编程实现 | 第57-61页 |
4.9 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 仿真与调试 | 第62-68页 |
5.1 驱动时序仿真 | 第62-64页 |
5.1.1 CIS驱动时序仿真 | 第62-64页 |
5.2 扫描调试 | 第64-67页 |
5.2.1 图片质量影响因素 | 第64页 |
5.2.2 实际扫描图形分析 | 第64-67页 |
5.3 本章总结 | 第67-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 本文工作总结 | 第68页 |
6.2 未来的展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
攻硕期间取得的成果 | 第73-74页 |