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基于FPGA的超声诊断仪前端及显示模式的设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·研究背景、目的及意义第10-12页
   ·超声诊断仪的发展概述第12-15页
     ·国外超声诊断仪器的发展及现状第13-14页
     ·超声诊断仪在我国的发展及现状第14-15页
   ·研究的主要内容第15-16页
   ·本章小结第16-17页
第二章 超声发射和接收的实现第17-33页
   ·发射方式的分类第17-19页
   ·接收方式的分类第19-20页
   ·选择的发射方式第20-29页
     ·发射整序与聚焦的方案选择第20-21页
     ·单一阵元发射电路第21-22页
     ·线阵阵元的连接第22-24页
     ·线阵阵元的控制第24-29页
   ·选择的接收方式第29-32页
     ·接收方案的选择第29-30页
     ·接收整序的实现第30-32页
     ·接收聚焦的实现第32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 超声前端处理的设计第33-49页
   ·方案的选择第33-34页
   ·前置放大电路第34-35页
   ·通道加权相加电路第35-36页
   ·时间增益放大电路第36-38页
     ·双栅极MOS管放大电路第37页
     ·FPGA控制信号实现第37-38页
   ·动态滤波电路第38-42页
     ·整体框架第39页
     ·滤波电路第39-40页
     ·D/A变换器第40-41页
     ·FPGA控制模块第41页
     ·控制信号产生模块第41页
     ·功能验证第41-42页
   ·对数放大电路第42-45页
   ·检波电路第45-46页
   ·图像边缘增强电路第46-47页
   ·全模拟前端的实现和调试第47-48页
   ·本章小结第48-49页
第四章 DSC处理的设计与仿真第49-61页
   ·引言第49页
   ·数字扫描变换技术第49-50页
   ·数字扫描变换的结构第50-52页
     ·A/D采样第50-51页
     ·灰阶变换第51页
     ·帧相关第51-52页
     ·坐标变换和插补第52页
     ·缓冲器第52页
   ·数字扫描变换的硬件实现第52-60页
     ·灰阶变换的硬件实现第53页
     ·帧相关的硬件实现第53-54页
     ·坐标变换的硬件实现第54-58页
     ·插补的硬件实现第58-59页
     ·缓冲器的实现第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第五章 多显示模式的实现第61-70页
   ·四种显示模式的实现第61-66页
     ·B模式的实现第61-62页
     ·M模式的实现第62-63页
     ·BB模式的实现第63-64页
     ·B/M模式的实现第64-65页
     ·功能模块的实现第65-66页
   ·显示器的控制第66-67页
   ·多显示模式的实现第67-69页
   ·本章小结第69-70页
第六章 电源设计第70-83页
   ·电源设计分类第70-73页
     ·线性电源设计第70-71页
     ·DC/DC开关电源设计第71-73页
   ·直流稳压电源设计第73-80页
     ·5V直流稳压第73-74页
     ·负5V直流稳压第74-76页
     ·3.3V直流稳压第76-77页
     ·2.5V直流稳压第77-78页
     ·1.2V直流稳压第78-80页
     ·130V直流稳压第80页
   ·直流稳压电源的实现与调试第80-82页
   ·本章小结第82-83页
第七章 结束语第83-85页
   ·总结第83-84页
   ·展望第84-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-90页
攻读硕士学位期间主要的研究成果第90页

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