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正文內(nèi)容

本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)開題報(bào)告(最終5篇)(文件)

 

【正文】 篇:本科畢業(yè)設(shè)計(jì)論文開題報(bào)告學(xué)位論文題目雙通道250MSPS數(shù)字示波器的時(shí)基控制與插值實(shí)現(xiàn)學(xué)位論文題目來(lái)源: √ (含實(shí)驗(yàn))學(xué)位論文成果形式: √+軟件 學(xué)位論文研究?jī)?nèi)容:1.研究現(xiàn)狀及發(fā)展態(tài)勢(shì)2012年4月13日,安捷倫推出業(yè)界最高帶寬的微波M波段實(shí)時(shí)示波器,其帶寬高達(dá)63 GHz,實(shí)時(shí)采樣率高達(dá)160GSa/s。時(shí)基決定了示波器相對(duì)采樣率的大小。時(shí)基和插值影響了示波器信號(hào)的采集及顯示,在示波器設(shè)計(jì)中具有很重要的地位。未來(lái)應(yīng)該改進(jìn)傳統(tǒng)插值算法的性能及運(yùn)算速度,設(shè)計(jì)新式的插值算法,比如目前有的采用濾波方式實(shí)現(xiàn)插值,能夠有效減少頻譜泄露對(duì)觀察波形的影響,同時(shí)將該算法設(shè)計(jì)在FPGA中,利用FPGA豐富的邏輯資源、快速的運(yùn)算速度和靈活的可重構(gòu)性,是數(shù)據(jù)處理的速度得到極大提高。本畢業(yè)設(shè)計(jì)課題屬于軟硬件結(jié)合的內(nèi)容。為此,對(duì)整個(gè)示波器的設(shè)計(jì)而言,時(shí)基控制與插值實(shí)現(xiàn)擁有舉足輕重的地位,它對(duì)硬件的處理進(jìn)行相應(yīng)的控制,使硬件部分得以順利運(yùn)行,然后送入軟件進(jìn)行插值等后續(xù)工作。(4)完成相應(yīng)軟硬件代碼的設(shè)計(jì)、仿真和調(diào)試。而DSP強(qiáng)大的數(shù)據(jù)理功能決定了其數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)核心的地位。這樣,根據(jù)時(shí)基檔位,我們可以得出各時(shí)基下的相對(duì)采樣率,內(nèi)插算法有線性插值、正弦插值、立方插值等。線性插值就是按照等差數(shù)列的方式,在兩個(gè)采樣點(diǎn)之間進(jìn)行等距離插值。最終實(shí)現(xiàn)時(shí)采用的正弦插值公式如式設(shè)計(jì)DSP采用的軟件開發(fā)平臺(tái)為Visual DSP++,能夠支持ADI公司生產(chǎn)的SHARC、TigerSHARC和Blackfin系列處理器,編程語(yǔ)言有匯編語(yǔ)言,C/C++,并有優(yōu)化編譯功能。Visual DSP++還有source control功能,也就是源程序管理功能,可以實(shí)現(xiàn)多機(jī)協(xié)同工作。導(dǎo)師審查意見簽名:電子科技大學(xué)日期: 年 月 日。5.論文特色或創(chuàng)新點(diǎn)本課題是軟硬件結(jié)合的設(shè)計(jì),對(duì)采集后的數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)時(shí)處理控制,且在DSP中作進(jìn)一步插值等處理,使得整個(gè)示波器系統(tǒng)能夠順暢地運(yùn)行。除了常規(guī)的調(diào)試手段,Visual DSP++還能調(diào)出存儲(chǔ)區(qū)的圖像,這對(duì)于圖像顯示的調(diào)試大有幫助。使用正弦插值時(shí),即使是在每?jī)蓚€(gè)采樣點(diǎn)之間插入25 個(gè)點(diǎn)的情況下,我們采用4 個(gè)采樣點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算也能得到比效理想的波形恢復(fù)效果。線性插值:插值時(shí)在相鄰兩個(gè)采樣點(diǎn)之間用直線連接,這種方法就是線性插值。示波器的時(shí)基范圍為5ns/Div至50s/Div,按1,2,5的步進(jìn)遞增。FPGA是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的核心,它的可編程功能和靈活性使其能夠滿足系統(tǒng)具體功能設(shè)計(jì)。(2)熟悉數(shù)字示波器的時(shí)基控制和插值基本原理,并在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)。時(shí)基控制是完成對(duì)采集后的數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的處理,使得能夠滿足用戶設(shè)定的波形觀測(cè)要求。通常的模數(shù)轉(zhuǎn)換器是將一個(gè)輸入電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為一個(gè)輸出的數(shù)字信號(hào)。比如當(dāng)原始波形是正弦波時(shí)正弦插值的效果比較好,而方波和三角波則是線性插值的效果較好。在一定程度上決定了示波器顯示波形與原波形的相符合程度。示波器行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)可以是發(fā)展混合信號(hào)示波器、從并行測(cè)量發(fā)展到串行測(cè)量、功能強(qiáng)大的便攜式示波器/定制通用示波器。電腦打印,用A4紙,,,在左邊裝訂;內(nèi)容為小四號(hào)宋體,行距為固定值20磅。第1314周:撰寫畢業(yè)設(shè)計(jì)報(bào)告,準(zhǔn)備畢業(yè)答辯。第34周:優(yōu)化傳統(tǒng)2T1C像素電路設(shè)計(jì)參數(shù),2T1C電路動(dòng)態(tài)分析和仿真,進(jìn)一步熟悉Hspice和AIMspice仿真軟件的使用。以上像素補(bǔ)償電路[11][16]皆是基于電壓編程模式。這款基于PolySiTFT的5T1C像素電路采用光學(xué)反饋的方式,不僅消除了PolySiTFT的驅(qū)動(dòng)管閾值電壓不均造成的像素點(diǎn)發(fā)光亮度不均,而且彌補(bǔ)了由于OLED本身的退化導(dǎo)致的發(fā)光亮度下降。Sanford等把OLED器件不僅作為發(fā)光器件,而且把它作為一個(gè)電容使用,提出了一種可以補(bǔ)償閾值漂移的2T1C電路,但是它并不能完全消除閾值漂移的影響。很多文獻(xiàn)在仿真的過(guò)程中,將OLED器件作為一個(gè)二極管和電容的并聯(lián),本項(xiàng)目中采用的OLED模型也是將一個(gè)二極管和電容并聯(lián)。當(dāng)掃描線(scanline)開啟時(shí),外部電路送入電壓數(shù)據(jù)信號(hào)經(jīng)由開關(guān)TFT存儲(chǔ)在存儲(chǔ)電容(Cs)中,此電壓信號(hào)控制驅(qū)動(dòng)TFT導(dǎo)通電流大小,也就決定了OLED的灰階;當(dāng)掃描線關(guān)閉時(shí),存儲(chǔ)于Cs中的電壓仍能保持驅(qū)動(dòng)TFT在導(dǎo)通狀態(tài),故能在一個(gè)畫面時(shí)間內(nèi)維持OLED的固定電流。電壓編程模式結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,開口率高,像素充電迅速,功耗小,控制方便,外圍驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)容易、成本低。采用電流編程技術(shù)的AMOLED畫面具有自動(dòng)補(bǔ)償LTPSTFT器件差異的功能,由此能提供高均勻度及高精細(xì)的畫質(zhì)表現(xiàn),但在低色階區(qū)電流寫入不足。LTPSTFT具有較高的載流子遷移率,相比于非晶硅工藝,其特征尺寸可以做到更小,增加OLED像素的開口率,還可以實(shí)現(xiàn)將顯示器的外圍驅(qū)動(dòng)電路集成于顯示器的周邊。本項(xiàng)目致力于基于薄膜晶體管(TFT)的AMOLED顯示器像素驅(qū)動(dòng)電路的研究與實(shí)現(xiàn)。在AMOLED
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