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基于数模混合加扰的数据采集技术

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 课题研究背景第16-17页
    1.2 国内外研究概况、水平和发展趋势第17-19页
        1.2.1 ADC研究概况及发展趋势第17-18页
        1.2.2 加扰技术研究概况及发展趋势第18-19页
    1.3 论文的内容及结构第19-22页
第二章 ADC原理及性能指标第22-38页
    2.1 ADC的工作原理第22-26页
        2.1.1 采样和保持第22-24页
        2.1.2 量化和编码第24-25页
        2.1.3 分辨率和量化误差第25-26页
    2.2 ADC的基本分类第26-30页
        2.2.1 计数斜波式ADC第26-27页
        2.2.2 SAR型ADC第27-28页
        2.2.3 Flash型ADC第28-30页
    2.3 ADC的性能指标第30-36页
        2.3.1 分辨率第30页
        2.3.2 转换速度第30-31页
        2.3.3 偏置误差第31页
        2.3.4 增益误差第31-32页
        2.3.5 微分非线性(Differential Nonlinearity,DNL)第32-33页
        2.3.6 积分非线性(Integral Nonlinearity,INL)第33-34页
        2.3.7 无杂散动态范围(Spurious-noise Free Dynamic Range,SFDR)第34页
        2.3.8 信噪比(Signal Noise Ratio,SNR)第34-35页
        2.3.9 信噪失真比(Signal to Noise and Distortion Ratio,SINAD)第35页
        2.3.10 有效比特数(Effective Number of Bits,ENOB)第35页
        2.3.11 总谐波失真(Total harmonic Distortion,THD)第35-36页
    2.4 本章总结第36-38页
第三章 加扰算法原理第38-44页
    3.1 加扰技术第38页
    3.2 加扰信号种类以及加扰方式第38-41页
        3.2.1 加扰信号种类第38-39页
        3.2.2 加性扰动第39-40页
        3.2.3“移频”加扰第40-41页
    3.3 加扰信号产生电路第41-43页
        3.3.1 利用电阻产生加扰信号第41-42页
        3.3.2 利用噪声二极管产生加扰信号第42页
        3.3.3 使用专用芯片产生加扰信号第42-43页
    3.4 本章总结第43-44页
第四章 加扰信号对ADC性能的改善第44-64页
    4.1 小幅度加扰信号对ADC分辨率的提高第44-47页
    4.2 加扰信号对ADC无杂散动态范围的提高第47-63页
        4.2.1 小幅度“加扰”降低量化误差引起的谐波第48-55页
        4.2.2 小幅度加扰信号降低相干采样引起的谐波第55-60页
        4.2.3 大幅度“加扰”降低总的微分非线性(DNL)误差第60-63页
    4.3 本章总结第63-64页
第五章 加扰硬件电路设计以及调试第64-74页
    5.1 整体电路设计第64页
    5.2 各模块电路设计第64-71页
        5.2.1 加扰信号产生电路第64-65页
        5.2.2 低通滤波器电路设计第65页
        5.2.3 增益调整电路设计第65-66页
        5.2.4 相加电路设计第66页
        5.2.5 抗混叠滤波器电路设计第66-68页
        5.2.6 直流偏置电路设计第68-69页
        5.2.7 ADC采样电路设计第69页
        5.2.8 控制器电路设计第69-71页
    5.3 硬件电路调试第71-73页
    5.4 本章总结第73-74页
第六章 总结与展望第74-76页
    6.1 研究总结第74页
    6.2 研究展望第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-82页
作者简介第82-83页
    1.基本情况第82页
    2.教育背景第82页
    3.攻读硕士学位期间的研究成果第82-83页

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