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 |