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基于FPGA技术的开关同步关合技术研究

第一章 绪论第1-15页
   ·同步控制简介第8-9页
   ·国内外现状及其发展趋势第9页
   ·研究背景和研究内容第9-14页
     ·研究背景第9-14页
     ·研究内容第14页
   ·论文的组织第14-15页
第二章 同步关合研究与方案设计第15-35页
   ·同步关合研究第15-18页
     ·同步关合原理第15页
     ·同步关合与异步关合对电压和电流的影响第15-17页
     ·关键技术难题第17-18页
   ·设计思想第18-22页
     ·软硬件协同设计策略第18-19页
     ·软硬件划分概念第19-22页
   ·整体设计方案概述第22-29页
     ·软硬件划分第23页
     ·基于FPGA的设计方法第23-26页
     ·面向FPGA的开发流程第26-29页
   ·有限字长效应的影响第29-35页
       ·二进制数的表示方式对量化的影响第29-32页
       ·A/D转换的量化误差第32-33页
       ·滤波系数量化的影响第33-34页
       ·数字运算过程中的有限字长效应的影响第34-35页
第三章 可编程逻辑区详细设计第35-62页
   ·可编程逻辑区整体设计第35-37页
     ·基于FPGA的可编程逻辑设计概要第35页
     ·各个模块设计说明第35-37页
   ·分布式FIR低通滤波器硬件实现方法研究第37-48页
     ·FIR的引入第37-38页
     ·FIR数字滤波器的实现方法第38-39页
     ·分布式FIR算法实现第39-45页
     ·低通数字滤波相位补偿第45页
     ·仿真结果第45页
     ·用嵌入式逻辑分析仪进行分析验证第45-46页
     ·线性插值提取电压过零点第46-48页
   ·I2C总线控制器的设计与实现第48-52页
       ·I2C总线简介第48页
       ·I2C总线协议介绍第48-49页
       ·I2C总线控制器设计实现第49-52页
   ·温度采集模块设计第52-59页
     ·数字温度传感器分类及其选取第52页
     ·DS1624温度传感器特点及协议介绍第52-56页
     ·读温度状态图设计与实现第56-59页
   ·同步开关动作时间查表差分算法研究第59-62页
     ·算法引入第59-60页
     ·同步开关动作时间查表线性插值算法设计第60-62页
第四章 可编程逻辑区与AVALON总线的接口设计与实现第62-70页
   ·AVALON总线简介第62-66页
     ·AVALON总线的外设分类第62-63页
     ·AVALON总线传输类型及时序第63-66页
   ·可编程逻辑区与AVALON总线的接口设计与实现第66-70页
     ·设计概要第66页
     ·数据寄存器说明第66-67页
     ·数据寄存器的选择与操作第67-68页
     ·接口的软件数据结构第68页
     ·仿真结果说明第68-70页
第五章 NIOSⅡ系统设计第70-79页
   ·NiosⅡ软核处理器简介第70页
   ·NiosⅡ处理器与外设的搭建与生成第70-73页
     ·NiosⅡ处理器与外设的搭建第71-73页
     ·NiosⅡ处理器与外设的生成第73页
   ·系统软件设计概要第73-79页
     ·系统软件层次划分第73-74页
     ·μC/OS—Ⅱ的基本概念第74-77页
     ·应用软件初步设计第77-79页
 第六章 总结与展望第79-81页
   ·工作总结第79页
   ·设计中存在改进的地方第79页
   ·展望第79-81页
参考文献第81-83页
发表论文第83-84页
致谢第84-85页
西北工业大学学位论文知识产权声明书第85页
西北工业大学学位论文原创性声明第85页

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