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基于S3C6410的振动信号采集系统硬件开发

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题背景及意义第11-12页
    1.2 数据采集系统的发展及趋势第12-14页
        1.2.1 数据采集系统的发展第12-13页
        1.2.2 发展趋势第13-14页
    1.3 数据采集的应用第14页
    1.4 论文主要内容第14-17页
第2章 系统方案的设计第17-23页
    2.1 需求分析第17-18页
    2.2 处理器选择第18-20页
        2.2.1 S3C6410 的介绍第18-20页
    2.3 系统硬件结构设计第20页
    2.4 系统总体电路分配框架设计第20-21页
    2.5 本章小结第21-23页
第3章 系统核心板及扩展板硬件电路的设计第23-35页
    3.1 复位电路设计第23页
    3.2 时钟电路设计第23-24页
    3.3 内存DDR电路第24页
    3.4 闪存 NAND FLASH第24-26页
    3.5 USB接口设计第26-27页
    3.6 SD卡接口电路设计第27页
    3.7 以太网接口电路设计第27-28页
    3.8 WIFI模块设计第28-29页
    3.9 LCD接口设计第29-30页
    3.10 AC-97音频电路设计第30-31页
    3.11 供电方案设计第31-32页
        3.11.1 扩展板供电方案设计第31-32页
        3.11.2 核心板供电方案设计第32页
    3.12 本章小结第32-35页
第4章 电荷放大器模块的研制第35-47页
    4.1 电荷放大器基本原理第35-40页
        4.1.1 压电加速度传感器的等效电路第35-36页
        4.1.2 电荷放大器电路等效第36-37页
        4.1.3 电荷放大器灵敏度计算第37页
        4.1.4 电荷放大器下线截止频率计算第37-38页
        4.1.5 电荷放大器上限截止频率第38页
        4.1.6 电荷放大器的噪音干扰和漂移第38-40页
    4.2 电荷转换电路的实际制作第40-41页
        4.2.1 元器件的选型第40-41页
    4.3 电荷放大器电路的仿真第41-42页
    4.4 电荷放大器电路测试第42-46页
        4.4.1 电荷放大器电路测试平台的建立第42-44页
        4.4.2 电荷放大器模块二次测试第44-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第5章 信号调理及模数转换电路的设计第47-65页
    5.1 适调放大电路的设计第47-49页
        5.1.1 适调放大电路原理第48页
        5.1.2 反相放大电路仿真第48-49页
    5.2 程控放大电路的设计第49-51页
        5.2.1 PGA4311程控电路设计第50-51页
    5.3 数模转换模块的设计第51-53页
        5.3.1 ADS1274电路设计第51-53页
    5.4 参考电压电路设计第53-54页
    5.5 ADS1274应用接口电路第54-59页
        5.5.1 单端转差分电路原理及相关计算第54-56页
        5.5.2 单端转差分电路仿真第56-57页
        5.5.3 电路测试试验第57-59页
    5.6 电压缓冲电路第59-61页
        5.6.1 电压缓冲电路设计第60页
        5.6.2 电压缓冲电路仿真第60-61页
    5.7 共摸电压缓冲电路设计第61-62页
    5.8 数据采集板供电设计第62-63页
    5.9 本章小结第63-65页
第六章 PCB板设计第65-69页
    6.1 PCB板设计注意事项第65-67页
    6.2 本章小结第67-69页
第七章 总结与展望第69-71页
    7.1 总结第69页
    7.2 展望第69-71页
参考文献第71-75页
致谢第75-77页
个人介绍第77页

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