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基于CPLD的高速数据采集系统的设计

第一章 序言第1-15页
   ·研究本课题的背景及意义第8-9页
   ·数据采集系统的概述及发展现状第9-13页
     ·数据采集系统的基本概述第9-11页
     ·数据采集系统的发展及现状第11-13页
   ·论文组织及章节安排第13-15页
第二章 数据采集系统的基础理论和高速数据采集第15-26页
   ·数据采集基本理论第15页
   ·模拟信号的数字化过程第15-17页
   ·采样定理第17-23页
     ·采样方式第17-18页
     ·量化与量化误差第18-22页
     ·编码与孔径时间第22-23页
   ·高速数据采集系统的技术要求第23-26页
     ·概述第23-24页
     ·高速数据采集系统的主要技术指标第24-26页
第三章 系统设计要求和总体方案的比较与选择第26-42页
   ·系统所实现的主要的技术指标第26页
   ·系统设计背景的脉冲波型的特点和处理要求第26-28页
   ·总体方案的选择第28-31页
     ·单路高速数据采集方案第28-29页
     ·较低成本的多路并行采集实现高速数据采集方案第29-30页
     ·性价比最高的单路多次采集实现高速数据采集方案第30-31页
   ·A/D芯片的选择第31-35页
     ·高速A/D芯片TLC5540第32-34页
     ·TLC5540的外围电路设计第34-35页
   ·数据存储电路第35-38页
     ·数据存储方案的比较和确定第35-37页
     ·静态存储器CY7C109/CY7C1009及存储电路的设计第37-38页
   ·单片机及其控制设计第38-42页
     ·单片机的I/O口的分配第39页
     ·时钟电路和复位电路第39-40页
     ·串行接口第40-42页
第四章 专用控制逻辑的设计及其CPLD实现第42-66页
   ·专用控制逻辑设计方案第42-46页
     ·高速数据采集的专用逻辑控制要求第42-45页
     ·专用控制逻辑设计框图第45-46页
   ·电子设计自动化(EDA)技术的概述和设计流程第46-49页
   ·可编逻辑器件和ALTERA可编程逻辑器件第49-50页
     ·MAX7000系列和MAX7128第49-50页
   ·ALTERA可编程程逻辑器件开发软件介绍第50-53页
     ·MAx+PLUSII软件的流程第52-53页
   ·硬件描述语言VHDL第53-55页
   ·可编程逻辑器件内部实现功能的介绍第55页
   ·可编程逻辑器件内部功能的VHDL实现第55-64页
     ·专用控制逻辑实现第55-61页
     ·地址的生成第61-63页
     ·数据隔离器的功能的实现第63-64页
     ·协调各个模块的工作第64页
   ·可编程逻辑器件的硬件设计第64-66页
     ·电源的设计第64-65页
     ·可编程器件清零电路设计第65页
     ·可编程序下载接口设计第65-66页
第五章 软件的设计第66-70页
   ·通信协议与波特率第66-68页
   ·程序流程第68-70页
第六章 系统的抗干扰及误差分析第70-74页
   ·抗干扰技术第70-72页
     ·接地方案第70-71页
     ·电源去耦第71-72页
   ·本系统的误差分析第72-74页
第七章 总结第74-75页
附录Ⅰ第75-77页
附录Ⅱ第77-79页
主要参考文献第79-82页
攻读硕士学位期间所取得的研究成果第82-83页
致谢第83页

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