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微位移平台数据采集系统中提高精度的方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 纳米位移定位平台国内外发展现状第14-15页
    1.3 数据采集技术发展现状及提高精度的方法第15-16页
    1.4 研究目的和意义第16页
    1.5 论文研究内容与结构安排第16-19页
第二章 高精度数据采集技术原理及误差分析第19-29页
    2.1 香农采样定理第19-20页
    2.2 量化与量化误差第20-22页
        2.2.1 量化的含义第20页
        2.2.2 量化误差第20-22页
    2.3 ADC/DAC转换指标第22-24页
        2.3.1 ADC转换指标第22页
        2.3.2 ADC的有效位数第22-23页
        2.3.3 DAC转换指标第23-24页
    2.4 元器件误差分析第24-25页
    2.5 抖动误差分析第25-27页
        2.5.1 孔径的含义第25-26页
        2.5.2 孔径抖动和采样时钟抖动对ADC信噪比(SNR)的影响第26-27页
    2.6 PCB板干扰分析第27-28页
        2.6.1 PCB板布局第27页
        2.6.2 PCB板布线第27-28页
        2.6.3 PCB温升对电子元器件的影响第28页
    2.7 本章小结第28-29页
第三章 信号采集电路设计及PCB板设计与制作第29-49页
    3.1 系统整体设计方案第29-30页
    3.2 主要器件选择第30-34页
        3.2.1 DSP选择第30-32页
        3.2.2 ADC选择第32-34页
        3.2.3 DAC选择第34页
    3.3 A/D电路设计第34-40页
        3.3.1 ADS1274内部结构及工作原理第36页
        3.3.2 A/D与DSP数据收发接口电路设计第36-38页
        3.3.3 A/D前置放大器电路设计第38-39页
        3.3.4 基准电压电路设计第39-40页
        3.3.5 电源电路设计第40页
    3.4 D/A与DSP接口电路设计第40-41页
    3.5 电路的PCB板制作与数据采集实验第41-47页
        3.5.1 原理图设计第41-42页
        3.5.2 元器件布局第42页
        3.5.3 电路板的布线第42-43页
        3.5.4 PCB板散热方式第43-45页
        3.5.5 A/D、D/A板温度检测第45-46页
        3.5.6 数据采集第46-47页
    3.6 本章小结第47-49页
第四章 滤波器设计第49-57页
    4.1 模拟滤波电路设计第49-51页
        4.1.1 有源滤波电路设计第49页
        4.1.2 无源滤波电路设计第49-51页
    4.2 数字低通滤波器设计第51-54页
        4.2.1 FIR滤波器设计第51-53页
        4.2.2 Matlab仿真实验结果说明第53-54页
    4.3 本章小结第54-57页
第五章 信号完整性分析第57-83页
    5.1 传输线概论第57-63页
        5.1.1 PCB上均匀传输线的结构第57页
        5.1.2 波形传输第57-58页
        5.1.3 传输线参数第58-62页
        5.1.4 传输线的一阶等效电路模型建立第62-63页
    5.2 信号完整性概论第63-69页
        5.2.1 信号完整性的基本概念第63-64页
        5.2.2 信号的反射第64-65页
        5.2.3 端接技术第65-67页
        5.2.4 信号串扰第67-69页
    5.3 主时钟信号的反射仿真与处理第69-78页
        5.3.1 模数转换系统主时钟信号的反射仿真与处理第69-73页
        5.3.2 数模转换系统主时钟信号的反射仿真与处理第73-78页
    5.4 主时钟信号网络串扰仿真与处理第78-80页
    5.5 本章小结第80-83页
第六章 结论第83-85页
    6.1 论文总结第83页
    6.2 后期展望第83-85页
参考文献第85-89页
作者简介第89页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第89-91页
致谢第91页

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