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用于水声设备调试的多用信号源设计与实现

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 论文研究背景和意义第9页
    1.2 国内外研究发展现状第9-12页
    1.3 论文研究的主要内容第12-14页
第二章 信号源发生原理第14-19页
    2.1 数字信号源发生原理第14-16页
        2.1.1 PWM调制第14-15页
        2.1.2 Σ-?调制技术第15-16页
        2.1.3 CW等幅调制信号第16页
    2.2 模拟信号发生原理第16-17页
    2.3 信号发生器系统设计第17-18页
        2.3.1 频率预置和调节电路第17页
        2.3.2 相位累加器的设计第17页
        2.3.3 ROM表的设计第17-18页
    2.4 本章小结第18-19页
第三章 硬件系统设计第19-37页
    3.0 硬件系统总体方案设计第19-20页
    3.1 最小系统设计第20-23页
        3.1.1 数字信号处理器概述第20-21页
        3.1.2 DSP最小系统第21-23页
    3.2 系统总体电源电路设计第23-25页
        3.2.1 12V、5V、±5V直流供电第24页
        3.2.2 1.6V、3.3V数字供电第24页
        3.2.3 USB读取电路供电第24-25页
    3.3 终端通信设计第25-27页
        3.3.1 硬件规格第25-26页
        3.3.2 软件规格第26页
        3.3.3 通信方式第26-27页
    3.4 数据存取电路设计第27-30页
    3.5 扩展内存电路设计第30页
    3.6 DAC电路设计第30-32页
    3.7 I-V转换电路第32-34页
    3.8 系统功耗估算第34-36页
    3.9 本章小结第36-37页
第四章 软件系统设计第37-52页
    4.1 软件总体设计流程概述第37页
    4.2 系统初始化第37-38页
    4.3 串口通信软件设计第38-39页
    4.4 DAC软件设计第39-40页
    4.5 SDRAM软件设计第40-43页
        4.5.1 配置EMIF访问SDRAM第40-41页
        4.5.2 SDRAM配置与初始化第41-42页
        4.5.3 SDRAM的刷新第42页
        4.5.4 SDRAM的读/写操作第42-43页
    4.6 SD卡软件设计第43-47页
    4.7 触屏软件设计第47-49页
    4.8 信号发生程序设计第49-50页
    4.9 ROM表制作流程第50-51页
    4.10 本章小结第51-52页
第五章 系统测试与验证第52-61页
    5.1 系统自检功能验证第52-55页
        5.1.1 DAC自检验证测试第52页
        5.1.2 SDRAM读写验证测试第52-53页
        5.1.3 串口通信自检测试第53-55页
    5.2 SD卡存取测试第55-56页
    5.3 触屏调试第56-57页
    5.4 信号波形测试第57-60页
    5.5 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-64页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第64-65页
致谢第65-66页
附录第66页

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