基于虚拟仪器的机内通话器测试系统的研制
1 绪论 | 第1-13页 |
·机内通话器的背景介绍 | 第8页 |
·机内通话器的用途 | 第8页 |
·技术指标及测试方法 | 第8页 |
·本课题研究的背景 | 第8-9页 |
·测试系统的发展历史、现状与发展未来 | 第9-10页 |
·虚拟仪器 | 第10页 |
·本课题研究的目的和意义 | 第10-11页 |
·本课题的主要工作和技术路线 | 第11-13页 |
·本课题的主要工作 | 第11-12页 |
·技术路线 | 第12-13页 |
2 系统总体设计 | 第13-17页 |
·系统概述 | 第13页 |
·测试系统组成 | 第13-14页 |
·测试对象的技术指标 | 第14-15页 |
·测试系统的主要技术指标 | 第15-16页 |
·系统的主要特点 | 第16页 |
·本章小结 | 第16-17页 |
3 信号发生器及负载自动切换模块的设计 | 第17-31页 |
·信号发生方法概述 | 第17-18页 |
·DDS 技术简介 | 第18-22页 |
·概述 | 第18页 |
·DDS 技术的数学原理 | 第18-19页 |
·DDS 技术的算法实现 | 第19页 |
·相幅转换方法 | 第19-20页 |
·频率分辨率分析 | 第20-22页 |
·DDS 相关参数分析 | 第22页 |
·DDS 算法实现方案 | 第22-23页 |
·常用DDS 算法实现方法 | 第22-23页 |
·DDS 算法的程序实现 | 第23页 |
·信号发生器硬件组成 | 第23页 |
·ATmega8 单片机介绍 | 第23-24页 |
·D/A 转换器介绍 | 第24页 |
·D/A 转换器同单片机的接口 | 第24-25页 |
·时钟信号的选择 | 第25页 |
·幅值变换及功率放大电路介绍 | 第25-26页 |
·信号调节及加入方法 | 第26页 |
·负载自动切换模块的设计 | 第26-27页 |
·单片机复位及故障恢复 | 第27页 |
·信号发生器的软件设计 | 第27-29页 |
·相位累加器字长的选取 | 第27-28页 |
·相幅转换 | 第28页 |
·程序流程 | 第28-29页 |
·负载切换模块程序 | 第29-30页 |
·频率测量结果 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
4 数据采集与处理 | 第31-42页 |
·数据采集系统概述 | 第31页 |
·数据采集的理论基础——采样定理 | 第31-32页 |
·数据采集模块的组成 | 第32页 |
·数据采集卡简介 | 第32-33页 |
·信号调理电路 | 第33-34页 |
·工作电压信号调理电路 | 第33页 |
·工作电流信号调理电路 | 第33-34页 |
·机通输出信号调理电路 | 第34页 |
·数据处理 | 第34-41页 |
·信号失真度的定义 | 第34-35页 |
·信号失真度测量方法 | 第35-36页 |
·谐波分析的频谱泄露问题 | 第36页 |
·频谱泄露的处理方法 | 第36-37页 |
·本系统信号采样及分析方法 | 第37-38页 |
·二次采样算法 | 第38-40页 |
·软件测频方法 | 第40-41页 |
·二次采样算法的误差 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
5 虚拟仪器软件的设计 | 第42-52页 |
·软件开发工具选择 | 第42-44页 |
·概述 | 第42页 |
·Lab Windows/CVI 简介 | 第42-43页 |
·多线程技术简介 | 第43-44页 |
·虚拟仪器测试软件总体介绍 | 第44-46页 |
·软硬件交互及线程创建 | 第46-47页 |
·串口读写 | 第46页 |
·数据采集卡的使用 | 第46-47页 |
·线程创建函数 | 第47页 |
·信号发生器程序模块 | 第47-48页 |
·负载切换程序模块 | 第48-49页 |
·信号采集及处理程序模块 | 第49-50页 |
·量程自动切换程序模块 | 第50-51页 |
·标定程序模块 | 第51-52页 |
6 系统的抗干扰设计 | 第52-57页 |
·干扰的产生和耦合方式 | 第52-53页 |
·干扰的分类 | 第53页 |
·干扰抑制技术 | 第53-54页 |
·接地和屏蔽 | 第53-54页 |
·隔离技术 | 第54页 |
·软件抗干扰技术 | 第54-55页 |
·数字滤波技术 | 第54-55页 |
·微处理器的抗干扰技术 | 第55页 |
·测试系统抗干扰设计 | 第55-57页 |
7 结论与展望 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62-63页 |
详细摘要 | 第63-71页 |