导弹便携通用测试系统硬件研制
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题背景、目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 相关领域研究现状及分析 | 第11-12页 |
1.2.1 自动测试系统通用化技术研究 | 第11-12页 |
1.2.2 自动测试系统小型化技术研究 | 第12页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第12-13页 |
1.4 本文结构 | 第13-14页 |
第2章 总体方案 | 第14-22页 |
2.1 需求分析 | 第14-16页 |
2.1.1 被测对象的分析 | 第14页 |
2.1.2 自动测试系统硬件指标 | 第14-15页 |
2.1.3 系统硬件设计原则 | 第15-16页 |
2.1.4 系统资源分配原则 | 第16页 |
2.2 总体方案 | 第16-20页 |
2.2.1 系统总体设计 | 第16-18页 |
2.2.2 系统测试资源具体指标 | 第18-20页 |
2.3 关键技术分析 | 第20-21页 |
2.3.1 高密度集成技术 | 第20-21页 |
2.3.2 端子能力重配置和宽量程技术 | 第21页 |
2.3.3 过压保护技术 | 第21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 系统详细设计 | 第22-30页 |
3.1 系统电气结构设计 | 第22-26页 |
3.1.1 系统内部总线选择 | 第22页 |
3.1.2 主控计算机选择 | 第22-23页 |
3.1.3 系统测试资源实现 | 第23-24页 |
3.1.4 大功率程控电源实现 | 第24-25页 |
3.1.5 通用化测试接口设计 | 第25-26页 |
3.2 系统机械结构设计 | 第26-28页 |
3.2.1 机箱外观设计 | 第26-28页 |
3.2.2 机箱内部设计 | 第28页 |
3.3 系统访问接口设计 | 第28-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 模拟量测试模块设计 | 第30-49页 |
4.1 模拟量测试模块集成方案分析 | 第30-31页 |
4.2 模拟量测试模块整体设计 | 第31-32页 |
4.3 硬件电路设计 | 第32-34页 |
4.3.1 高速采集通道电路设计 | 第32-33页 |
4.3.2 低速采集通道电路设计 | 第33-34页 |
4.3.3 电流采集通道电路设计 | 第34页 |
4.3.4 激励输出通道电路设计 | 第34页 |
4.4 FPGA 逻辑设计 | 第34-45页 |
4.4.1 Avalon 交换式总线介绍 | 第34-35页 |
4.4.2 总线转换桥逻辑设计 | 第35-37页 |
4.4.3 Avalon 主外设逻辑架构设计 | 第37-38页 |
4.4.4 高速电压及 IO 采集控制逻辑设计 | 第38-40页 |
4.4.5 频率采集控制逻辑设计 | 第40-41页 |
4.4.6 低速采集控制逻辑设计 | 第41-43页 |
4.4.7 激励输出控制逻辑设计 | 第43-45页 |
4.5 软件设计 | 第45-48页 |
4.5.1 DSP 程序设计 | 第46-47页 |
4.5.2 驱动函数设计 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 系统测试 | 第49-61页 |
5.1 测试方法 | 第49页 |
5.2 内部线缆测试 | 第49-50页 |
5.3 测试环境搭建 | 第50页 |
5.4 模拟量测量资源测试 | 第50-57页 |
5.4.1 直流电压量测量 | 第51-53页 |
5.4.2 IO 量测量 | 第53-54页 |
5.4.3 频率量测量 | 第54页 |
5.4.4 电阻量测量 | 第54-55页 |
5.4.5 通断状态测量 | 第55-56页 |
5.4.6 电流量测量 | 第56-57页 |
5.5 激励输出资源测试 | 第57-58页 |
5.5.1 大功率电源输出测试 | 第57页 |
5.5.2 激励信号输出测试 | 第57-58页 |
5.6 触点通断资源测试 | 第58-59页 |
5.7 通讯资源测试 | 第59页 |
5.8 系统整体验证 | 第59-60页 |
5.9 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |