引信专用测试系统研制
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题来源及目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外现状分析 | 第11-14页 |
1.2.1 引信专用测试设备发展综述 | 第11-12页 |
1.2.2 国外在该领域的发展现状 | 第12页 |
1.2.3 国内在该领域的发展现状 | 第12-13页 |
1.2.4 引信测试系统的发展方向 | 第13-14页 |
1.3 论文的主要内容及文章结构 | 第14-15页 |
第2章 专用测控台总体设计 | 第15-23页 |
2.1 主要功能及技术指标 | 第15-20页 |
2.1.1 主要功能 | 第15页 |
2.1.2 技术指标 | 第15-20页 |
2.2 专用测控台总体设计方案 | 第20-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 专用测控台具体设计 | 第23-33页 |
3.1 整体架构实现 | 第23-29页 |
3.1.1 测试机箱供电设计 | 第23页 |
3.1.2 中央控制单元设计 | 第23-24页 |
3.1.3 数据采集单元设计 | 第24-26页 |
3.1.4 控制命令单元设计 | 第26页 |
3.1.5 RS-485 通讯单元设计 | 第26-28页 |
3.1.6 引爆信号检测单元设计 | 第28-29页 |
3.2 测控台机械结构设计方案 | 第29-30页 |
3.2.1 机柜结构设计方案 | 第29页 |
3.2.2 专用测控台后面板设计方案 | 第29-30页 |
3.3 测试控制台内部结构设计方案 | 第30-31页 |
3.4 软件设计方案 | 第31-32页 |
3.4.1 软件设计原则 | 第31-32页 |
3.4.2 工控机控制软件的设计 | 第32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 视频信号发生器设计 | 第33-52页 |
4.1 视频信号发生总体方案 | 第33-38页 |
4.1.1 总体方案设计 | 第33页 |
4.1.2 正弦波生成方案 | 第33-36页 |
4.1.3 高斯白噪声产生方案 | 第36-38页 |
4.2 信号输出方法 | 第38页 |
4.3 视频信号发生器硬件电路的设计 | 第38-42页 |
4.3.1 视频信号发生器整体原理框图 | 第38-39页 |
4.3.2 DSP电路设计方案 | 第39-40页 |
4.3.3 差分时钟电路与D/A转换电路设计方案 | 第40-41页 |
4.3.4 调理电路设计方案 | 第41-42页 |
4.4 视频信号发生器主要芯片的选择 | 第42-45页 |
4.4.1 D/A转换芯片 | 第42-43页 |
4.4.2 高速运放芯片 | 第43页 |
4.4.3 射频变压器的选择 | 第43-44页 |
4.4.4 FPGA工作时钟考虑 | 第44页 |
4.4.5 DSP芯片选择 | 第44-45页 |
4.5 FPGA固件设计 | 第45-50页 |
4.5.1 FPGA主要逻辑功能 | 第45-46页 |
4.5.2 读写控制模块逻辑设计 | 第46-47页 |
4.5.3 主控程序模块设计 | 第47-49页 |
4.5.4 m序列发生器逻辑设计 | 第49-50页 |
4.5.5 信号合成逻辑设计 | 第50页 |
4.6 DSP固件设计 | 第50-51页 |
4.7 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 系统联合调试 | 第52-63页 |
5.1 硬件调试 | 第52-59页 |
5.1.1 RS-485 通讯模块调试 | 第53-54页 |
5.1.2 信号采集模块调试 | 第54-55页 |
5.1.3 控制指令产生模块调试 | 第55-56页 |
5.1.4 视频信号器调试 | 第56-59页 |
5.2 软件调试 | 第59-62页 |
5.2.1 软件调试方法 | 第59-60页 |
5.2.2 软件界面调试 | 第60-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
致谢 | 第69页 |