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基于SOPC的任意波形发生器的研究与开发

独创性说明第1-4页
摘要第4-5页
Abstarct第5-9页
1 绪论第9-14页
   ·任意波形发生器概述第9-10页
   ·任意波形发生器的现状第10页
   ·开发背景与主要任务第10-12页
   ·论文内容安排第12-14页
2 SOPC开发概述以及系统总体方案设计第14-24页
   ·基于NiosII的SOPC系统简介第14-17页
   ·NiosII系统开发方法简介第17-19页
   ·UP3 Education Kit开发套件第19-20页
   ·系统总体方案设计第20-24页
     ·NiosII定制系统构建第21-22页
     ·底层软件支持的设计第22-24页
3 DDS的基本原理与性能分析第24-38页
   ·DDS基本原理第24-26页
     ·DDS的基本结构第24-25页
     ·DDS技术的特点第25-26页
   ·DDS输出的频谱分析第26-38页
     ·DDS输出的理想频谱第26-28页
     ·实际DDS输出的噪声第28-29页
     ·DDS的相位截断杂散噪声分析第29-32页
     ·相位截断杂散噪声的改善第32-35页
     ·在FPGA中实现相位杂散改善的可行性第35页
     ·非正弦信号的相位杂散改善第35-38页
4 DDS模块的设计与实现第38-65页
   ·DDS组件的总体设计第38-40页
   ·DDS组件的寄存器定义第40-41页
     ·寄存器组定义第40-41页
     ·GCR定义第41页
   ·DDS组件的Avalon总线端口设计第41-45页
     ·从端口逻辑设计第41-43页
     ·主端口逻辑设计第43-44页
     ·内存主动读取模块第44-45页
   ·DDS组件的功能逻辑第45-54页
     ·相位累加器设计第45-46页
     ·猝发模块第46-47页
     ·2FSK模块第47-48页
     ·FM模块第48-52页
     ·AM模块第52页
     ·线性扫频模块第52-53页
     ·相位扰乱模块第53-54页
     ·其他模块第54页
   ·DDS组件的驱动设计第54-62页
     ·DDS组件的结构体定义第55页
     ·DDS组件的寄存器读写第55-56页
     ·DDS组件的实例化和初始化宏第56页
     ·DDS组件初始化的实现第56-57页
     ·其它驱动函数第57-62页
   ·相幅转换电路设计第62页
   ·DDS模块的测试第62-65页
     ·输出频率测试第62页
     ·任意波形的输出第62页
     ·调制波形的输出第62-65页
5 键盘与LCD控制器组件的设计第65-72页
   ·键盘控制器设计第65-67页
     ·键盘电路第65-66页
     ·键盘控制器的实现第66-67页
   ·LCD控制器设计第67-72页
     ·LCD模块组成第67-68页
     ·LM2028显示时序第68-69页
     ·LCD控制器的设计第69-72页
6 操作系统与图形库的移植第72-85页
   ·基于NiosII的μC/OS-II移植第72-80页
     ·NinsII的寄存器结构第73-74页
     ·NiosII下的中断机制第74-75页
     ·NiosII上μC/OS-II的移植方法分析第75-80页
   ·基于SOPC的μC/GUI移植第80-85页
     ·μC/GUI简介第80-81页
     ·μC/GUI的移植分析第81-85页
结论第85-86页
参考文献第86-88页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第88-89页
致谢第89-90页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第90页

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