摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6页 |
1、绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 虚拟仪器引入实验教学 | 第12-13页 |
1.4 校园实验网的构建 | 第13-15页 |
1.5 论文内容及安排 | 第15-17页 |
2、软硬件开发环境 | 第17-25页 |
2.1 NI ELVIS | 第17-18页 |
2.1.1 NI ELVIS 硬件开发环境 | 第17-18页 |
2.1.2 NI ELVIS 软件开发环境简介 | 第18页 |
2.2 电路仿真软件 Multisim 的特点及主要特点 | 第18-20页 |
2.2.1 仿真软件Multisim 13 | 第18-19页 |
2.2.2 Multisim 仿真软件的操作界面 | 第19-20页 |
2.3 虚拟仪器集成环境 LabVIEW2013 的特点及主要功能 | 第20-23页 |
2.3.1 LabVIEW2013 | 第20-21页 |
2.3.2 LabVIEW 虚拟仪器设计原理 | 第21页 |
2.3.3 LabVIEW 开发环境 | 第21-23页 |
2.4 印制电路板软件 Altium Designer | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
3、调幅与检波原理 | 第25-31页 |
3.1 调制与检波理论 | 第25-26页 |
3.2 振幅调制与解调 | 第26-30页 |
3.2.1 AM 信号产生原理 | 第26-27页 |
3.2.2 DSB 信号产生原理 | 第27-28页 |
3.2.3 二极管包络检波原理 | 第28-29页 |
3.2.4 同步检波原理 | 第29-30页 |
3.3 本章小结 | 第30-31页 |
4、调幅与检波电路设计与仿真分析 | 第31-49页 |
4.1 MC1496 芯片 | 第31-33页 |
4.2 MC1496 的建模 | 第33-37页 |
4.2.1 晶体管建模 | 第33-34页 |
4.2.2 SPICE 模型建模 | 第34-37页 |
4.3 调幅电路仿真分析 | 第37-42页 |
4.3.1 全载波调幅信号(AM) | 第37-41页 |
4.3.2 抑制载波的双边带调幅信号(DSB) | 第41-42页 |
4.4 检波电路仿真分析 | 第42-48页 |
4.4.1 二极管包络检波电路 | 第42-46页 |
4.4.2 同步检波电路 | 第46-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
5、基于 ELVIS 的虚实互动实验平台 | 第49-73页 |
5.1 基于 Multisim 的 3D 虚拟 ELVIS 平台 | 第49-51页 |
5.1.1 3D 虚拟 ELVIS 平台 | 第49页 |
5.1.2 调幅电路的仿真分析 | 第49-51页 |
5.2 PCB 板的制作 | 第51-58页 |
5.3 硬件电路的实现与测试 | 第58-72页 |
5.3.1 AM 与 DSB 调幅波的测试 | 第63-69页 |
5.3.2 二极管包络检波电路的测试 | 第69-71页 |
5.3.3 同步检波测试 | 第71-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
6、远程实验室 | 第73-87页 |
6.1 虚拟互动实验平台 | 第73-80页 |
6.1.1 调幅检波电路的联合仿真 | 第73-77页 |
6.1.2 虚拟互动实验平台界面 | 第77-80页 |
6.2 远程网络通信 | 第80-85页 |
6.3 本章总结 | 第85-87页 |
7、总结与展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-91页 |
致谢 | 第91页 |