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基于SOPC三维强磁场测量仪的系统设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
Contents第9-11页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 国外研究现状第12-14页
        1.2.2 国内研究现状第14页
        1.2.3 FPGA技术在仪器中应用第14-15页
    1.3 论文主要研究内容第15-17页
第二章 磁场测量原理和测量仪系统架构第17-24页
    2.1 交变磁场的测量方法第17-19页
    2.2 电磁感应法的测量原理第19-21页
    2.3 三维探头第21-22页
    2.4 交变磁场测量仪的系统架构第22-24页
第三章 数据采集电路及其自校正第24-33页
    3.1 数据采集电路框架第24-25页
    3.2 数据采集电路第25-27页
        3.2.1 信号调理电路设计第25页
        3.2.2 直流电平偏置电路第25-26页
        3.2.3 A/D转换器第26-27页
    3.3 数据采集电路自校正第27-33页
        3.3.1 数字频率合成原理第27-29页
        3.3.2 数字频率合成正弦波的实现第29-30页
        3.3.3 DDS仿真调试第30-32页
        3.3.4 数字频率合成在磁场测量仪中的应用第32-33页
第四章 磁场感应强度测量模块第33-49页
    4.1 磁感应强度测量框架第33-34页
    4.2 快速傅里叶变换的原理第34-37页
        4.2.1 基2频域抽取FFT算法第35-36页
        4.2.2 信号真实频率和幅值的计算第36-37页
    4.3 FFT运算输出幅值校正探究第37-41页
        4.3.1 采用自适应采样频率提高频率分辨率第37页
        4.3.2 对信号加窗以减少泄露第37-40页
        4.3.3 频谱校正法第40-41页
    4.4 快速傅里叶变换的实现第41-44页
    4.5 FFT仿真验证第44-48页
        4.5.1 准确性仿真第44-46页
        4.5.2 实时性仿真第46-48页
    4.6 实时性改进措施第48-49页
第五章 基于SOPC磁场测量仪的数字系统设计第49-61页
    5.1 基于SOPC的数字系统设计概述第49-50页
    5.2 NIOSⅡ与AVALON总线第50-51页
    5.3 磁场测量仪Kernel配置第51-58页
        5.3.1 通用I/O接口器件的配置第51-53页
        5.3.2 自定义等精度测量模块第53-58页
    5.4 基于UC/OS的上层应用程序开发第58-60页
    5.5 程序下载第60-61页
第六章 实验分析第61-67页
    6.1 磁感应强度测试第61-63页
    6.2 磁场方向测试第63-65页
    6.3 频率模块测试第65-66页
    6.4 USB通讯模块测试第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-73页
攻读学位期间发表的论文及其它科研成果第73-75页
致谢第75页

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