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基于GPRS/GSM通讯的电压监测仪远程检验装置

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-13页
    1.3 课题提出的目的和意义第13页
    1.4 本课题研究内容第13-15页
第2章 检验装置的总体结构设计第15-19页
    2.1 检验装置构成第15页
    2.2 检验装置的主要功能及特点第15-16页
    2.3 检验装置的性能指标第16页
    2.4 检验装置的结构及工作流程第16-18页
        2.4.1 检验装置的结构图第16-17页
        2.4.2 检验装置的工作流程第17-18页
    2.5 本章小结第18-19页
第3章 检验装置的通讯及组网方式第19-27页
    3.1 GPRS通讯的特点第19-21页
        3.1.1 GPRS通讯的优点第19-20页
        3.1.2 GPRS网络结构第20-21页
    3.2 GPRS组网第21-25页
        3.2.1 GPRS内网联网方式第21-22页
        3.2.2 APN专线组网方式第22-23页
        3.2.3 拨号联网方式第23页
        3.2.4 公网组网方式第23-25页
    3.3 GPRS通信协议模型第25-26页
    3.4 GPRS通信保障第26页
    3.5 本章小结第26-27页
第4章 信号源产生原理及特点第27-41页
    4.1 信号源产生原理第27-29页
        4.1.1 DDS技术介绍第27页
        4.1.2 DDS的基本原理第27-29页
    4.2 DDS的基本结构第29-33页
        4.2.1 相位累加器第30-31页
        4.2.2 波形存储器ROM第31-32页
        4.2.3 D/A数模转换器第32-33页
        4.2.4 低通滤波器(LPF)第33页
    4.3 DDS参数计算第33-34页
        4.3.1 频率控制第33-34页
        4.3.2 幅值控制第34页
    4.4 DDS工作特点第34-35页
    4.5 DDS信号发生器设计第35-37页
        4.5.1 DDS总体结构第36页
        4.5.2 DDS总体方案设计第36-37页
    4.6 DDS软件设计流程图第37-40页
    4.7 本章小结第40-41页
第5章 硬件电路设计第41-69页
    5.1 FPGA最小系统电路设计第41-45页
        5.1.1 AS串行配置电路第41-42页
        5.1.2 JTAG配置电路第42-43页
        5.1.3 EEPROM存储芯片配置电路第43页
        5.1.4 有源晶振及复位按键电路设计第43-44页
        5.1.5 FPGA控制器电源设计第44-45页
    5.2 电平转换电路第45页
    5.3 LED数码管显示第45-46页
    5.4 D/A数模转换及极性变换电路第46-49页
        5.4.1 D/A数模转换芯片的选择第46-47页
        5.4.2 波形合成电路第47-48页
        5.4.3 D/A转换及双极性变换电路设计第48-49页
    5.5 有源滤波器的设计第49-54页
    5.6 幅值调节电路第54-55页
    5.7 功率放大和采样电路第55-65页
        5.7.1 功率放大电路第56页
        5.7.2 基本放大电路第56-62页
        5.7.3 采样电路第62-64页
        5.7.4 抬压电路仿真第64-65页
    5.8 切换模块设计第65页
    5.9 GPRS/GSM通讯电路设计第65-66页
    5.10 检验装置抗干扰性处理第66-68页
        5.10.1 干扰源的产生第67页
        5.10.2 硬件抗干扰性的设计第67-68页
    5.11 本章小结第68-69页
第6章 系统硬件调试及结果总结第69-75页
    6.1 软件调试第69页
    6.2 硬件调试第69-74页
    6.3 调试总结第74页
    6.4 本章小结第74-75页
第7章 总结与展望第75-77页
参考文献第77-81页
致谢第81页

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