摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-11页 |
·引言 | 第8页 |
·课题研究的意义与价值 | 第8-9页 |
·国内外研究现状 | 第9页 |
·数字 I/F 转换器的设计性能指标 | 第9-10页 |
·课题来源及主要研究内容 | 第10-11页 |
第二章 系统总体设计方案 | 第11-13页 |
·方案设计背景 | 第11页 |
·总体设计方案 | 第11-12页 |
·本章小结 | 第12-13页 |
第三章 数字 I/F 转换器硬件设计 | 第13-27页 |
·电源系统设计 | 第13-15页 |
·晶振电路设计 | 第15-16页 |
·复位电路设计 | 第16页 |
·信号调理电路设计 | 第16-18页 |
·A/D 转换电路设计 | 第18-22页 |
·A/D 转换芯片选择 | 第18-21页 |
·A/D 转换电路实现 | 第21-22页 |
·SPI 通信介绍 | 第22-24页 |
·频率输出设计 | 第24-26页 |
·MC56F8023 数字信号控制器介绍 | 第24-25页 |
·MC56F8023 片内 TMR 模块 | 第25页 |
·MC56F8023 可编程间隔定时器(PIT) | 第25页 |
·频率输出的实现 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第四章 数字 I/F 转换器软件设计 | 第27-40页 |
·软件开发环境介绍 | 第27-28页 |
·软件总体设计方案 | 第28-30页 |
·滤波算法 | 第30-35页 |
·滤波器简介 | 第30页 |
·FIR 数字滤波器与 IIR 数字滤波器及其比较 | 第30-31页 |
·I/F 转换器数字滤波器的选取 | 第31-34页 |
·巴特沃斯数字低通滤波器的设计 | 第34-35页 |
·频率合成算法 | 第35-39页 |
·频率合成技术 | 第35-37页 |
·基于 PWM 或定时器的数字频率合成算法 | 第37-39页 |
·数字频率合成算法在 MC56F8023 中的移植 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第五章 噪声分析及抗干扰措施 | 第40-46页 |
·噪声介绍及分类 | 第40-41页 |
·内部噪声 | 第40-41页 |
·外部噪声 | 第41页 |
·噪声进入系统途径 | 第41-42页 |
·抗干扰措施 | 第42-45页 |
·硬件抗干扰技术设计 | 第42-44页 |
·软件抗干扰技术设计 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第六章 实验数据分析 | 第46-53页 |
总结与展望 | 第53-54页 |
1 本文研究成果 | 第53页 |
2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
附录 | 第57-62页 |
1.SCI 通讯上位机 C 语言程序 | 第57-59页 |
2.FFT 变换数据处理 Matlab 程序 | 第59-60页 |
3.数字滤波器阶次和差分方程计算 Matlab 程序 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第63-64页 |