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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

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