基于Hi3531的医用高清录像机硬件设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景与意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 论文主要工作与设计指标 | 第14-16页 |
1.4 论文组织结构 | 第16-17页 |
第二章 硬件总体方案设计 | 第17-23页 |
2.1 主控芯片选型 | 第17-21页 |
2.2 硬件架构设计 | 第21-22页 |
2.3 电源系统设计 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 硬件原理图设计 | 第23-49页 |
3.1 主板原理图设计 | 第23-44页 |
3.1.1 主板方案设计 | 第23-24页 |
3.1.2 最小系统电路设计 | 第24-33页 |
3.1.3 视频输入模块电路设计 | 第33-34页 |
3.1.4 视频存储模块电路设计 | 第34-36页 |
3.1.5 视频输出模块电路设计 | 第36-38页 |
3.1.6 以太网模块电路设计 | 第38-39页 |
3.1.7 音频模块电路设计 | 第39页 |
3.1.8 人机交互模块电路设计 | 第39-40页 |
3.1.9 主板电源设计 | 第40-44页 |
3.2 接口板原理图设计 | 第44-48页 |
3.2.1 接口板方案设计 | 第44页 |
3.2.2 SDI接口电路设计 | 第44-47页 |
3.2.3 DVI接口电路设计 | 第47页 |
3.2.4 STM32控制电路设计 | 第47页 |
3.2.5 接口板电源设计 | 第47-48页 |
3.3 按键板原理图设计 | 第48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 高速PCB设计 | 第49-77页 |
4.1 高速PCB设计要求 | 第49-52页 |
4.1.1 信号完整性设计 | 第49-50页 |
4.1.2 电磁兼容性设计 | 第50-51页 |
4.1.3 高速PCB设计流程 | 第51-52页 |
4.2 PCB布局设计 | 第52-58页 |
4.2.1 整体布局规划 | 第53-54页 |
4.2.2 高速器件布局 | 第54-55页 |
4.2.3 混合信号器件布局 | 第55-56页 |
4.2.4 低速器件及电源器件布局 | 第56-57页 |
4.2.5 布局设计结果 | 第57-58页 |
4.3 PCB布线设计 | 第58-73页 |
4.3.1 叠层设计与阻抗控制 | 第58-60页 |
4.3.2 高速信号布线 | 第60-64页 |
4.3.3 DDR3约束驱动布局布线 | 第64-69页 |
4.3.4 数模混合信号布线 | 第69-70页 |
4.3.5 电源与地的布线 | 第70-73页 |
4.3.6 后布线DRC分析与生产文件输出 | 第73页 |
4.4 PCB设计成果 | 第73-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 硬件调试验证与结果分析 | 第77-91页 |
5.1 搭建调试环境 | 第77-78页 |
5.2 硬件系统调试 | 第78-82页 |
5.2.1 电源电路调试 | 第78-79页 |
5.2.2 Linux系统启动调试 | 第79-80页 |
5.2.3 各功能电路调试 | 第80-82页 |
5.3 硬件总体测试分析 | 第82-89页 |
5.3.1 硬件功能测试结果 | 第82-84页 |
5.3.2 硬件性能测试结果 | 第84-86页 |
5.3.3 EMC测试结果 | 第86-88页 |
5.3.4 测试总结分析 | 第88-89页 |
5.4 论文成果应用 | 第89-90页 |
5.5 本章小结 | 第90-91页 |
第六章 总结与展望 | 第91-93页 |
6.1 总结 | 第91页 |
6.2 展望 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-96页 |