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高速数字设计技术在微机保护设备中的应用研究

摘要第1-3页
Abstract第3-7页
第一章 绪论第7-11页
   ·微机保护设备的发展现状与发展趋势第7-8页
     ·微机保护设备的发展现状第7页
     ·微机保护设备的硬件组成第7-8页
     ·微机保护设备的发展趋势及面临的问题第8页
   ·高速数字设计技术概述第8-10页
     ·高速数字设计技术的概念第8-9页
     ·高速数字设计技术的由来及技术要点第9页
     ·高速数字设计技术未来的发展趋势第9-10页
   ·本课题的意义及主要研究内容第10-11页
第二章 微机保护设备的原理及构成第11-22页
   ·微机保护设备原理第11-12页
     ·微机保护设备概述第11-12页
     ·微机保护设备原理第12页
   ·微机保护设备硬件构成第12-15页
     ·微机保护设备的硬件框图第12-13页
     ·微机保护设备的逻辑单元第13-14页
     ·微机保护设备的其他单元第14-15页
     ·微机保护设备的电源第15页
   ·嵌入式系统在微机保护设备设计中的应用第15-20页
     ·嵌入式系统介绍第15-17页
     ·嵌入式系统的硬件结构第17页
     ·嵌入式系统在微机保护设备设计中的应用第17-20页
   ·微机保护设备的可靠性问题第20-22页
     ·微机保护设备的可靠性概述第20页
     ·微机保护设备的硬件可靠性问题第20-22页
第三章 高速数字设计技术第22-53页
   ·高速数字电路概述第22-26页
     ·什么是高速数字电路第22页
     ·高速数字电路中涉及的几个重要概念第22页
     ·高速数字电路的电气特性第22-23页
     ·高速数字电路中的电容、电感、互容、互感第23-26页
   ·传输线理论第26-30页
     ·传输线结构第26页
     ·传输线模型第26-27页
     ·传输线特性阻抗第27-29页
     ·传输线的传播速度、传播延迟第29-30页
   ·高速数字设计技术所面临的几个重要问题第30-35页
     ·时序问题第30-33页
     ·信号完整性问题第33页
     ·电磁兼容问题第33-35页
   ·高速数字设计流程第35-39页
     ·高速数字设计流程第35-36页
     ·高速数字设计前仿真流程第36-37页
     ·高速数字设计后仿真流程第37-39页
   ·信号完整性仿真与分析第39-42页
     ·信号完整性仿真模型第39-40页
     ·信号完整性仿真与分析工具第40-41页
     ·信号完整性仿真与分析内容第41-42页
   ·电磁兼容设计第42-53页
     ·接地设计第42-43页
     ·去耦与滤波技术第43-46页
     ·屏蔽设计第46-49页
     ·抗干扰设计第49-53页
第四章 高速数字设计技术应用实例第53-89页
   ·基于 ADSP-BF533的嵌入式系统硬件设计第53-57页
     ·ADSP-BF533处理器介绍第53页
     ·硬件系统结构原理第53-57页
   ·设计与仿真分析工具第57-63页
     ·Allegro系统互连设计平台介绍第57-58页
     ·Concept HDL原理设计工具概况第58-59页
     ·Allegro 印制电路板设计工具概况第59-60页
     ·Allegro 设计平台下仿真分析应用概况第60-63页
   ·系统印制电路板设计第63-68页
     ·印制电路板布局第63-64页
     ·印制电路板叠层结构与特性阻抗第64-65页
     ·印制电路板内层分割第65-67页
     ·印制电路板布线第67-68页
   ·仿真分析验证第68-89页
     ·仿真模型格式转换与模型库加载第69-70页
     ·加载器件模型第70-73页
     ·仿真前的准备工作第73-75页
     ·提取网络拓扑结构第75-77页
     ·时序仿真与分析第77-84页
     ·串扰仿真与分析第84-89页
第五章 结论与展望第89-91页
   ·结论第89-90页
   ·展望第90-91页
致谢第91-92页
参考文献第92-94页

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