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面向通用显示驱动的可编程高压波形发生系统

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 常见显示器驱动方式第9-14页
        1.2.1 液晶显示器LCD的驱动方式第9-11页
        1.2.2 等离子体显示PDP的驱动方式第11页
        1.2.3 场致发射显示FED的驱动方式第11-12页
        1.2.4 有机发光二极管显示OLED的驱动方式第12-14页
    1.3 通用显示驱动电路的研究要求及状况第14-17页
        1.3.1 通用显示驱动原理及性能要求第14页
        1.3.2 国内外研究状况第14-17页
    1.4 课题主要研究内容与论文章节安排第17-19页
第二章 模拟电路设计及仿真第19-37页
    2.1 可编程高压波形发生系统总体方案第19-22页
        2.1.1 人机交互可编程界面方案第19-20页
        2.1.2 波形控制信号存储及管理模块方案第20-21页
        2.1.3 高压模拟波形发生电路方案第21-22页
    2.2 高压模拟波形发生电路各功能模块设计第22-26页
        2.2.1 数字隔离模块的设计第22-24页
        2.2.2 内置电源模块的设计第24-25页
        2.2.3 MOSFET驱动电路各基本模块的设计第25-26页
    2.3 基于PSpice软件的模型建立及电路仿真第26-32页
        2.3.1 各模块的PSpice仿真建模第26-27页
        2.3.2 仿真电路的搭建第27-29页
        2.3.3 仿真电路的逻辑控制时序设计第29-30页
        2.3.4 仿真结果分析第30-32页
    2.4 硬件PCB布板设计第32-37页
        2.4.1 PCB层叠结构设计第32-33页
        2.4.2 元件布局第33-34页
        2.4.3 PCB可制造性第34-37页
第三章 人机交互可编程界面设计第37-51页
    3.1 人机交互可编程界面功能和结构示意图第37-39页
        3.1.1 界面主要功能第37-38页
        3.1.2 上位机的结构示意图第38-39页
    3.2 单通道人机交互可编程上位机的实现第39-48页
        3.2.1 程序设计流程图第39-40页
        3.2.2 常规波形设置第40-41页
        3.2.3 基本组合波形设置第41-42页
        3.2.4 波形曲线的显示第42-46页
        3.2.5 波形数据读取及保存第46-47页
        3.2.6 通道波形设置上位机界面第47-48页
    3.3 三通道人机交互可编程上位机的实现第48-49页
    3.4 可编程性第49-51页
第四章 波形控制信号存储及管理模块设计第51-61页
    4.1 波形控制信号存储及管理FPGA实现第51-55页
        4.1.1 myRIO-1900开发套件简介第51-52页
        4.1.2 波形数据存储及控制第52-55页
    4.2 通信方式第55-61页
第五章 系统的调试与功能验证第61-75页
    5.1 数字控制信号时序测试第61-64页
    5.2 常规波形测试第64-67页
        5.2.1 正方波测试及参数调节第64-65页
        5.2.2 负方波测试及参数调节第65-66页
        5.2.3 过零方波测试及参数调节第66-67页
    5.3 基本组合波形第67-71页
        5.3.1 上升时间调节第67-68页
        5.3.2 下降时间调节第68-69页
        5.3.3 波形组合第69-71页
        5.3.4 波形叠加第71页
    5.4 电路负载能力及稳定性测试第71-73页
    5.5 三通道同时工作测试第73-75页
第六章 总结和展望第75-77页
    6.1 论文工作总结第75页
    6.2 存在的问题与未来工作展望第75-77页
致谢第77-79页
参考文献第79-81页
作者简介第81页
攻读硕士期间科研成果第81页

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