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基于随机等效采样的交流毫伏表设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 研究现状第11-12页
    1.3 论文结构第12-14页
第二章 交流信号幅度检测原理第14-18页
    2.1 实时采样检测幅度第14-15页
    2.2 精密检波检测幅度第15页
    2.3 随机等效采样检测幅度第15-18页
第三章 系统硬件电路的设计第18-36页
    3.1 交流毫伏表的总体结构第18-19页
    3.2 通道电路设计第19-28页
        3.2.1 无源衰减网络设计第19-20页
        3.2.2 阻抗变换电路设计第20-22页
        3.2.3 增益可控的放大网络设计第22-26页
        3.2.4 触发通道设计第26-28页
    3.3 A/D转换器电路设计第28-29页
    3.4 FPGA关键电路第29-32页
        3.4.1 FPGA时钟电路第29-30页
        3.4.2 FPGA配置模式第30-32页
    3.5 单片机与FPGA的通信总线第32-34页
    3.6 电路抗干扰设计第34-36页
第四章 总体模块逻辑设计第36-42页
    4.1 A/D转换器驱动模块第36-38页
    4.2 随机等效采样模块第38-39页
    4.3 数码管及LED驱动模块第39-40页
    4.4 按键扫描模块第40-42页
第五章 交流毫伏表控制软件设计第42-51页
    5.1 控制软件总体框图第42-43页
    5.2 单片机控制软件设计第43-47页
        5.2.1 人机交互模块第43页
        5.2.2 在系统配置FPGA软件设计第43-44页
        5.2.3 单片机和上位机数据传输协议第44-47页
    5.3 上位机软件设计第47-51页
        5.3.1 上位机串口通信程序设计第47-48页
        5.3.2 更新FPGA固件应用程序设计第48-51页
第六章 系统性能测试第51-58页
    6.1 系统测试平台及条件第51页
    6.2 模拟通道性能测试第51-55页
    6.3 随机等效采样波形还原测试第55-56页
    6.4 系统测量性能测试第56-58页
第七章 总结与展望第58-59页
附录第59-61页
参考文献第61-63页
致谢第63页

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