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基于嵌入式微电阻测量系统设计

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 研究的必要性及意义第13-14页
    1.3 研究的主要内容及创新第14-16页
    1.4 论文任务第16-17页
    1.5 论文结构第17-18页
第2章 嵌入式操作系统第18-32页
    2.1 实时操作系统第18-20页
        2.1.1 实时操作系统概念第18页
        2.1.2 实时操作系统类别第18-19页
        2.1.3 实时系统注意事项第19-20页
    2.2 当前实时操作系统现状及发展趋势第20-28页
        2.2.1 RT-Linux和RTAL第20-21页
        2.2.2 Kurt-Linux第21-22页
        2.2.3 RED-Linux第22-23页
        2.2.4 Linux/RK第23-24页
        2.2.5 Qlinux第24-25页
        2.2.6 Linux-SRT第25-27页
        2.2.7 实时操作系统发展趋势第27-28页
    2.3 嵌入式的实现第28-29页
        2.3.1 单核实现第28页
        2.3.2 双核实现第28-29页
        2.3.3 混核实现第29页
    2.4 嵌入式扩展第29-32页
        2.4.1 剥夺性第29-30页
        2.4.2 延迟性第30-31页
        2.4.3 验证第31-32页
第3章 高压脉冲法测微电阻第32-47页
    3.1 高压脉冲技术第32-35页
        3.1.1 MARX发生器第33-34页
        3.1.2 脉冲功率第34-35页
    3.2 微电阻测量第35-42页
        3.2.1 测量原理第35页
        3.2.2 恒压、恒流源测量第35-36页
        3.2.3 测量电阻的方法第36-38页
        3.2.4 测量的接线方式第38-40页
        3.2.5 电流源电路第40-42页
    3.3 微弱信号测量相关理论第42-45页
        3.3.1 主要噪声分析第42页
        3.3.2 电阻内部噪声第42-43页
        3.3.3 双极晶体管内部噪声第43-44页
        3.3.4 场效应晶体管内部噪声第44-45页
    3.4 自适应滤波第45-46页
        3.4.1 最小均方自适应滤波算法第46页
    3.5 主要误差源第46-47页
第4章 系统仿真与实验结果第47-53页
    4.1 系统运行环境及开发工具第47页
    4.2 高压脉冲发生仿真第47-48页
    4.3 微电阻测量实验第48-50页
    4.4 仿真与实验结论第50-53页
结论第53-55页
参考文献第55-59页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第59-60页
致谢第60-61页

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