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激光电源的控制子系统研制

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-16页
    1.1 研究背景和意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状及趋势第13-14页
        1.2.1 国外发展现状第13页
        1.2.2 国内发展现状第13页
        1.2.3 发展趋势第13-14页
    1.3 本论文研究内容第14-16页
第2章 电源控制系统设计与开发第16-22页
    2.1 应用系统开发过程理论概述第16-18页
    2.2 电源控制系统功能分析第18页
    2.3 主要性能指标第18-19页
    2.4 系统技术特点第19页
    2.5 控制系统总体结构第19-20页
    2.6 控制系统工作流程第20-22页
第3章 控制系统硬件设计第22-37页
    3.1 ATxmega128A1简介第22页
    3.2 AVR单片机外围电路第22-26页
        3.2.1 时钟电路第22-23页
        3.2.2 JTAG接口电路第23页
        3.2.3 复位电路第23-24页
        3.2.4 DAC连接电路第24-25页
        3.2.5 ADC连接电路第25-26页
    3.3 CAN通信电路第26-29页
        3.3.1 CAN节点硬件设计框图第27页
        3.3.2 CAN控制器电路第27-28页
        3.3.3 CAN收发器电路第28页
        3.3.4 电气隔离电路第28-29页
    3.4 驱动电流输出及过流保护电路第29-31页
        3.4.1 驱动电流输出电路第30-31页
        3.4.2 过流保护电路第31页
    3.5 温控模块电路第31-34页
        3.5.1 温控系统设计第31-32页
        3.5.2 温度采样电路第32-34页
    3.6 声光Q开关模块电路第34-35页
        3.6.1 声光Q开关简介第34-35页
        3.6.2 声光Q开关模块相关电路第35页
    3.7 FPGA模块电路第35-37页
第4章 控制系统软件设计第37-50页
    4.1 AVR Studio软件开发平台第37-38页
    4.2 软件设计总体思路第38页
    4.3 工作流程第38-42页
        4.3.1 系统初始化第39-40页
        4.3.2 自检态工作过程第40页
        4.3.3 待机态工作过程第40-41页
        4.3.4 输出态工作过程第41-42页
    4.4 CAN通信模块设计第42-45页
        4.4.1 通信协议的制定第42-43页
        4.4.2 数据发送模块第43-44页
        4.4.3 数据接收模块第44-45页
    4.5 上位机软件设计第45-50页
        4.5.1 上位机接收模块第46-47页
        4.5.2 设备开关及数据处理模块第47-48页
        4.5.3 上位机发送模块第48页
        4.5.4 上位机监控界面设计第48-50页
第5章 FPGA设计第50-58页
    5.1 FPGA设计环境第50-51页
    5.2 FPGA功能指标第51页
    5.3 FPGA模块设计及仿真第51-58页
第6章 系统调试第58-65页
    6.1 系统搭建第58页
    6.2 CAN通信模块测试第58-60页
        6.2.1 网络的负载分析第59页
        6.2.2 网络的实时性分析第59-60页
    6.3 电流源输出模块测试第60-63页
    6.4 上位机实验结果第63-64页
    6.5 软件可扩展性分析第64页
    6.6 软件抗干扰性分析第64-65页
总结及展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-70页
附录1第70-71页
附录2第71-72页
攻读工程硕士学位期间发表的论文及科研成果第72页

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