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 |