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基于DSP的VXI高速高精度数据采集技术研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
英文摘要第7-9页
第一章 绪论第9-16页
 1.1 课题的提出第9页
 1.2 VXI总线仪器系统第9-13页
  1.2.1 VXI总线发展史第9-10页
  1.2.2 VXI总线的体系结构和特点第10-12页
  1.2.3 VXI plug&play第12-13页
 1.3 基于DSP的数据采集系统第13-15页
  1.3.1 DSP在数据采集系统中的运用第13-14页
  1.3.2 利用DSP技术提高VXI仪器的性能第14-15页
 1.4 课题的任务第15页
 1.5 高速高精度数据采集系统特性第15-16页
第二章 高速高精度数据采集系统设计第16-23页
 2.1 多功能插板式VXI仪器平台(VVP)设计思想第16页
 2.2 多功能插板式VXI仪器平台(VVP)的介绍第16-21页
 2.3 高速高精度数据采集模块的设计方案第21-23页
第三章 高速高精度数据采集模块硬件设计第23-60页
 3.1 总体结构第23-24页
 3.2 模拟电路设计第24-35页
  3.2.1 前端驱动、滤波电路设计第24-27页
  3.2.2 高速高精度A/D转换第27-35页
   3.2.2.1 高分辨率A/D转换技术——∑/ΔADC转换技术第28-31页
   3.2.2.2 AD9260的∑/ΔADC转换技术第31-33页
   3.2.2.3 A/D转换电路第33-35页
 3.3 基于高速FIFO的高速采样电路设计第35-39页
  3.3.1 先进先出(FIFO)存储器的特点第35-36页
  3.3.2 基于FIFO的高速采样电路第36-39页
 3.4 触发电路第39-40页
 3.5 DSP硬件系统第40-48页
  3.5.1 ADSP2106x的基本结构和特点第41-44页
  3.5.2 SHARC的总线与存储区第44-45页
  3.5.3 DMA控制方式第45-46页
  3.5.4 DSP与VXI的地址映射及VXI接口第46-48页
  3.5.5 基于DSP的数据采集第48页
 3.6 逻辑控制器电路设计及CPLD实现第48-57页
  3.6.1 基于Verilog HDL的设计流程第48-51页
  3.6.2 逻辑控制器的CPLD实现第51-52页
  3.6.3 A/D控制器第52-54页
  3.6.4 FIFO控制器第54-55页
  3.6.5 DSP接口控制器第55-57页
   3.6.5.1 读写同步控制器第55-56页
   3.6.5.2 DMA控制器第56-57页
 3.7 逻辑控制器的CPLD仿真第57-60页
第四章 高速高精度数据采集模块软件设计第60-76页
 4.1 DSP软件设计第60-66页
  4.1.1 DSP程序的动态加载第60-61页
  4.1.2 DSP程序流程第61-64页
   4.1.2.1 DSP主程序流程第61页
   4.1.2.2 外部INT中断处理程序框图第61-62页
   4.1.2.3 外部DMA中断处理程序框图第62-63页
   4.1.2.4 Host Vector中断处理程序结构第63-64页
  4.1.3 上位机处理程序结构第64-66页
 4.2 虚拟仪器软件结构第66-69页
  4.2.1 虚拟仪器系统I/O接口软件—VISA第67-69页
  4.2.2 VXI总线系统软件结构第69页
 4.3 虚拟仪器驱动程序的设计第69-70页
 4.4 数据采集模块驱动程序设计第70-73页
 4.5 虚拟仪器软面板设计第73-76页
第五章 高速电路设计及软件仿真第76-82页
 5.1 基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计第76-79页
 5.2 Cadence板级设计与仿真第79页
 5.3 一些关键信号的设计第79-82页
第六章 测试结果第82-85页
 6.1 直流信号测试第82页
 6.2 交流信号测试第82-84页
 6.3 性能总结第84-85页
第七章 结论与展望第85-87页
 7.1 结论第85页
 7.2 展望第85-87页
参考文献第87-90页
附录: 系统照片第90-92页

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