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原子力显微镜控制电路及其信号完整性研究

摘要第1-8页
Abstract第8-14页
第1章 绪论第14-22页
   ·课题研究背景和意义第14-15页
   ·原子力显微镜原理介绍第15-17页
     ·原子力显微镜成像原理第15-16页
     ·原子力显微镜工作模式第16-17页
   ·原子力显微镜国内外研究现状第17-20页
     ·国外研究现状第17-19页
     ·国内研究现状第19-20页
   ·原子力显微镜控制系统结构及功能第20-21页
   ·论文的主要内容与结构第21-22页
第2章 高速信号处理电路硬件设计方案第22-32页
   ·引言第22页
   ·DSP 器件选型及芯片介绍第22-25页
     ·DSP 芯片选型第22-24页
     ·TMS320DM642 外部存储器选择第24-25页
   ·FPGA 器件选型及功能第25-28页
     ·FPGA 在设计中功能介绍第25-27页
     ·FPGA 器件选型及相关电路设计第27-28页
   ·其他器件选型及电路设计方案第28-31页
     ·模数转换器电路设计方案第28-29页
     ·以太网通讯电路设计方案第29页
     ·数模转换器电路设计方案第29-30页
     ·电压基准电路设计方案第30-31页
     ·时钟电路设计方案第31页
   ·本章小结第31-32页
第3章 高速信号处理电路信号完整性分析第32-44页
   ·引言第32页
   ·高速 PCB 信号完整性基础第32-35页
     ·信号完整性问题分类第32-33页
     ·无源器件信号完整性分析第33-35页
   ·高速 ADC 信号完整性分析第35-38页
     ·高速 ADC 设计分析第35-36页
     ·高速 ADC 布局分析第36页
     ·阻抗匹配分析第36-37页
     ·接地方式第37-38页
   ·高速 PCB 信号完整性分析与仿真第38-43页
     ·PCB 叠层结构设计方案第38-39页
     ·电源线 IR DROP 分析第39-40页
     ·噪声耦合分析第40-43页
   ·本章小结第43-44页
第4章 微弱光电信号采集模块设计第44-52页
   ·引言第44页
   ·二维 PSD 成像原理及选型第44-46页
     ·二维 PSD 成像原理第44-45页
     ·二维 PSD 选型第45-46页
   ·单端型 PSD 信号处理电路第46-47页
     ·电路原理介绍第46页
     ·电路实验验证第46-47页
   ·差分型 PSD 信号处理电路第47-49页
     ·差分放大器及其电路特点第47-48页
     ·PSD 信号处理电路设计第48-49页
   ·实验结果第49-51页
     ·平台搭建与测试结果第49-50页
     ·信号噪声分析第50-51页
     ·结果对比分析第51页
   ·本章小结第51-52页
第5章 压电陶瓷驱动电路设计第52-62页
   ·引言第52页
   ·压电陶瓷驱动电路设计第52-56页
     ·高压运算放大器的选型第52-53页
     ·压电陶瓷驱动电路原理图第53-54页
     ·负反馈放大电路自激振荡的消除方法第54-56页
   ·压电陶瓷驱动电路电源设计第56-60页
     ·压电陶瓷驱动电路电源原理图设计第56页
     ·压电陶瓷驱动电路电源仿真第56-57页
     ·压电陶瓷驱动电路电源 PCB 设计第57页
     ·电源纹波处理方案第57-60页
   ·实验结果与分析第60-61页
     ·低压运算放大器实验结果第60页
     ·高压放大器实验结果分析第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第6章 控制系统调试与扫描实验第62-66页
   ·控制系统电路调试第62-64页
     ·电路调试平台搭建第62-63页
     ·电路调试结果第63-64页
   ·扫描实验第64-65页
   ·本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-72页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第72-73页
致谢第73-74页

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