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多功能自容式声学采集系统的设计与实现

摘要第6-7页
abstract第7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 立题背景及意义第11页
    1.2 国内外海洋观测平台的研究状况第11-15页
    1.3 自容式声学采集系统的研究现状第15-16页
    1.4 论文研究内容第16-17页
第2章 系统总体设计第17-29页
    2.1 设计需求与指标第17-19页
        2.1.1 设计需求分析第17-18页
        2.1.2 系统设计指标第18-19页
    2.2 系统方案设计第19-28页
        2.2.1 模块化设计第19页
        2.2.2 低功耗设计第19-21页
        2.2.3 低噪声设计第21-22页
        2.2.4 存储介质选取第22-23页
        2.2.5 系统启动方式设计第23页
        2.2.6 大动态范围设计第23-26页
        2.2.7 带宽可调滤波器设计第26-27页
        2.2.8 系统总体设计方案第27-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第3章 硬件电路功能设计第29-49页
    3.1 硬件总体方案设计第29-30页
    3.2 信号调理单元设计第30-36页
        3.2.1 差分电路第30-31页
        3.2.2 放大电路和射随电路第31页
        3.2.3 数字自动增益控制放大电路第31-34页
        3.2.4 可变带宽滤波器第34-35页
        3.2.5 逻辑控制单元设计第35-36页
    3.3 采集存储控制单元设计第36-44页
        3.3.1 中央控制单元第36-41页
        3.3.2 存储单元第41-43页
        3.3.3 串口通信电路第43-44页
        3.3.4 电量检测电路第44页
    3.4 值班单元设计第44-47页
        3.4.1 测深单元设计第45-46页
        3.4.2 实时时钟模块设计第46-47页
    3.5 光耦隔离单元设计第47页
    3.6 电源管理单元设计第47-48页
    3.7 本章小结第48-49页
第4章 系统软件平台设计第49-61页
    4.1 系统软件总体设计第49-50页
    4.2 嵌入式操作系统第50-59页
        4.2.1 μC/OS-III操作系统第51页
        4.2.2 μC/OS-III移植第51-52页
        4.2.3 μC/OS-III任务第52-59页
    4.3 可编程逻辑单元设计第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第5章 系统整体功能验证第61-72页
    5.1 系统功耗验证第61-63页
        5.1.1 系统工作功耗测试第61-62页
        5.1.2 系统待机功耗测试第62页
        5.1.3 EnergyTrace功耗测试第62-63页
    5.2 信号调理单元功能验证第63-66页
        5.2.1 AGC功能测试第63-64页
        5.2.2 滤波器功能测试第64-66页
    5.3 值班单元功能验证第66-67页
        5.3.1 测深单元测试第66-67页
        5.3.2 实时时钟电路功能测试第67页
    5.4 采集存储功能验证第67-69页
        5.4.1 数据采集存储功能测试第67-68页
        5.4.2 SD卡速度测试第68-69页
    5.5 系统噪声验证第69-70页
    5.6 通道一致性测量第70-71页
    5.7 本章小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-78页
附录第78-79页

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