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连续波无线电高度表测试仪的硬件设计

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 课题研究的意义第11-12页
    1.3 连续波无线电高度表测试仪的研究现状第12页
    1.4 论文研究内容以及结构安排第12-14页
第二章 连续波无线电高度表第14-20页
    2.1 无线电高度表的测高原理第14页
    2.2 频率调制的工作原理第14-15页
    2.3 连续波无线电高度表工作原理第15-19页
    2.4 无线电高度表测试仪的工作原理第19页
    2.5 本章小结第19-20页
第三章 系统总体方案设计和指标分析第20-36页
    3.1 功能需求第20-21页
    3.2 测试系统总体方案设计第21-22页
    3.3 回波的方式选择与误差分析第22-27页
    3.4 参数测量的方法选定和误差分析第27-35页
        3.4.1 调制域测频方法的分析与选定第27-31页
        3.4.2 扫频信号参数测量方法的实现第31页
        3.4.3 功率测量原理第31-32页
        3.4.4 线性回归的参数估计和误差分析第32-35页
        3.4.5 数字延迟回波的实现第35页
    3.5 本章小节第35-36页
第四章 系统硬件电路设计第36-53页
    4.1 系统整体硬件架构第36-37页
    4.2 射频模块电路设计第37页
    4.3 FPGA及其配置方案第37-41页
        4.3.1 FPGA选型第37-38页
        4.3.2 FPGA配置电路第38-40页
        4.3.3 FPGA引脚分配第40-41页
    4.4 脉冲整形电路设计第41-42页
    4.5 功率测量通道电路设计第42-44页
    4.6 数模转换电路设计第44-48页
        4.6.1 AD9914概述第45页
        4.6.2 AD9914配置与外围电路第45-46页
        4.6.3 滤波器的设计第46-48页
    4.7 电源电路设计第48-51页
    4.8 与上位机通信功能设置第51页
    4.9 PCB板卡绘制第51-52页
    4.10 本章小结第52-53页
第五章 中频电路板的逻辑设计第53-79页
    5.1 系统整体逻辑架构第53-55页
    5.2 调制域内无间歇同步瞬时测频逻辑设计第55-60页
        5.2.1 测频整体框架逻辑设计第55-56页
        5.2.2 两路同步闸门选择/产生模块第56页
        5.2.3 两路待测信号和时钟计数模块第56-58页
        5.2.4 计数值锁存/清零模块逻辑设计第58-59页
        5.2.5 频率值计算模块逻辑设计第59-60页
        5.2.6 二选一数据选择器逻辑设计第60页
    5.3 比较/控制模块逻辑设计第60-63页
    5.4 参数测量模块逻辑设计第63-64页
    5.5 RAM1读写控制模块逻辑设计第64-65页
    5.6 基于回归分析的曲线拟合第65-67页
    5.7 频率产生模块逻辑设计第67-68页
    5.8 距离回波模块逻辑设计第68-74页
        5.8.1 回波起始地址检测模块第69-70页
        5.8.2 延迟处理/计数模块逻辑设计第70-72页
        5.8.3 RAM2读写控制模块逻辑设计第72-74页
    5.9 功率测量逻辑设计第74-76页
    5.10 通信接口逻辑设计第76-78页
    5.11 本章小结第78-79页
第六章 系统调试分析及验证第79-91页
    6.1 模块的硬件调试第79-81页
    6.2 功能调试第81-90页
        6.2.1 功能调试平台第81-82页
        6.2.2 上位机控制软件第82页
        6.2.3 测频模块功能验证第82-85页
        6.2.4 拟合模块功能验证第85-86页
        6.2.5 回波模块功能验证第86-88页
        6.2.6 功率测量模块功能验证第88-90页
    6.3 本章小结第90-91页
第七章 结论及展望第91-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-96页
攻硕期间的研究成果第96-97页

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