摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-10页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第7-8页 |
1.1.1 课题背景 | 第7页 |
1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
1.2 测井仪器调试台架的发展 | 第8页 |
1.3 论文的主要内容及章节安排 | 第8-10页 |
1.3.1 主要内容 | 第8页 |
1.3.2 章节安排 | 第8-10页 |
第2章 模拟信号接收处理电路概述 | 第10-16页 |
2.1 通道构成及原理 | 第10-11页 |
2.2 缓冲放大电路 | 第11-12页 |
2.3 信号合成 | 第12-14页 |
2.3.1 单极信号合成 | 第12-13页 |
2.3.2 偶极信号合成 | 第13-14页 |
2.3.3 四极子信号合成 | 第14页 |
2.4 测试信号发生器 | 第14-15页 |
2.5 通道信号多路选择电路 | 第15页 |
2.6 程控增益调节电路 | 第15页 |
2.7 信号滤波器 | 第15-16页 |
第3章 模拟通道板调试接口方案设计 | 第16-22页 |
3.1 调试系统总体结构设计 | 第16-17页 |
3.2 嵌入式前端机 | 第17-20页 |
3.2.1 嵌入式前端机硬件结构 | 第17-19页 |
3.2.2 嵌入式前端机软件介绍 | 第19-20页 |
3.3 模拟通道板的板级测试电路设计 | 第20-22页 |
3.3.1 模拟通道板概述 | 第20页 |
3.3.2 调试接口板设计 | 第20-22页 |
第4章 信号发生模块设计 | 第22-36页 |
4.1 信号发生器概述 | 第22页 |
4.2 DDS的原理及误差分析 | 第22-26页 |
4.2.1 DDS的工作原理 | 第22-25页 |
4.2.2 DDS误差分析 | 第25-26页 |
4.3 DDS的实现 | 第26-33页 |
4.3.1 基于FPGA的模块设计 | 第26-29页 |
4.3.2 数模转换电路设计 | 第29-30页 |
4.3.3 低通滤波器设计 | 第30-33页 |
4.4 波形验证 | 第33-36页 |
第5章 数据采集模块设计 | 第36-49页 |
5.1 数据采集模块核心器件介绍 | 第36-37页 |
5.2 模数转换前端电路设计 | 第37-45页 |
5.2.1 程控增益放大电路设计 | 第37-42页 |
5.2.2 单端转差分电路设计 | 第42-45页 |
5.3 AD7677的配置 | 第45-46页 |
5.4 AD7677控制逻辑设计 | 第46-49页 |
5.4.1 AD7677工作时序 | 第46-47页 |
5.4.2 控制模块ad7677controller | 第47-49页 |
第6章 嵌入式前端机与调试接口板间通信研究 | 第49-57页 |
6.1 S3C44B0X并行总线的工作原理 | 第49-51页 |
6.2 嵌入式前端机与调试接口板通信方案研究 | 第51-56页 |
6.2.1 FPGA内置双口RAM | 第51-53页 |
6.2.2 FPGA内置异步FIFO | 第53-55页 |
6.2.3 两种方案的特点比较 | 第55-56页 |
6.3 嵌入式前端机与调试接口板间的命令协议 | 第56-57页 |
第7章 总结 | 第57-59页 |
7.1 研究成果 | 第57页 |
7.2 不足之处 | 第57-58页 |
7.3 改进措施 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62页 |