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本科畢業(yè)設計論文開題報告-文庫吧資料

2024-10-29 04:53本頁面
  

【正文】 erSHARC和Blackfin系列處理器,編程語言有匯編語言,C/C++,并有優(yōu)化編譯功能。使用正弦插值時,即使是在每兩個采樣點之間插入25 個點的情況下,我們采用4 個采樣點進行計算也能得到比效理想的波形恢復效果。線性插值就是按照等差數(shù)列的方式,在兩個采樣點之間進行等距離插值。線性插值:插值時在相鄰兩個采樣點之間用直線連接,這種方法就是線性插值。這樣,根據(jù)時基檔位,我們可以得出各時基下的相對采樣率,內插算法有線性插值、正弦插值、立方插值等。示波器的時基范圍為5ns/Div至50s/Div,按1,2,5的步進遞增。而DSP強大的數(shù)據(jù)理功能決定了其數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)核心的地位。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)具體功能設計。(4)完成相應軟硬件代碼的設計、仿真和調試。(2)熟悉數(shù)字示波器的時基控制和插值基本原理,并在平臺上實現(xiàn)。為此,對整個示波器的設計而言,時基控制與插值實現(xiàn)擁有舉足輕重的地位,它對硬件的處理進行相應的控制,使硬件部分得以順利運行,然后送入軟件進行插值等后續(xù)工作。時基控制是完成對采集后的數(shù)據(jù)進行相應的處理,使得能夠滿足用戶設定的波形觀測要求。本畢業(yè)設計課題屬于軟硬件結合的內容。通常的模數(shù)轉換器是將一個輸入電壓信號轉換為一個輸出的數(shù)字信號。未來應該改進傳統(tǒng)插值算法的性能及運算速度,設計新式的插值算法,比如目前有的采用濾波方式實現(xiàn)插值,能夠有效減少頻譜泄露對觀察波形的影響,同時將該算法設計在FPGA中,利用FPGA豐富的邏輯資源、快速的運算速度和靈活的可重構性,是數(shù)據(jù)處理的速度得到極大提高。比如當原始波形是正弦波時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。時基和插值影響了示波器信號的采集及顯示,在示波器設計中具有很重要的地位。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。時基決定了示波器相對采樣率的大小。示波器行業(yè)的發(fā)展趨勢可以是發(fā)展混合信號示波器、從并行測量發(fā)展到串行測量、功能強大的便攜式示波器/定制通用示波器。第三篇:本科畢業(yè)設計(論文)開題報告華 北 科 技 學 院 屆本科畢業(yè)設計(論文)開題報告論文題目:學生姓名:王 磊學 號:系(部、院):計 算 機 系專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng)班 級: 指導教師:梁生科徐花芬2011年 3月 18日屆本科畢業(yè)設計(論文)開題報告第四篇:本科畢業(yè)設計論文開題報告學位論文題目雙通道250MSPS數(shù)字示波器的時基控制與插值實現(xiàn)學位論文題目來源: √ (含實驗)學位論文成果形式: √+軟件 學位論文研究內容:1.研究現(xiàn)狀及發(fā)展態(tài)勢2012年4月13日,安捷倫推出業(yè)界最高帶寬的微波M波段實時示波器,其帶寬高達63 GHz,實時采樣率高達160GSa/s。電腦打印,用A4紙,,,在左邊裝訂;內容為小四號宋體,行距為固定值20磅。⑤參考文獻略指導教師意見:簽名:****年**月**日備注:要有10篇以上相關文章的閱讀量。第1314周:撰寫畢業(yè)設計報告,準備畢業(yè)答辯。第78周:進一步閱讀文獻,找像素電路設計的靈感,并構思新的閾值補償電路拓撲結構。第34周:優(yōu)化傳統(tǒng)2T1C像素電路設計參數(shù),2T1C電路動態(tài)分析和仿真,進一步熟悉Hspice和AIMspice仿真軟件的使用。當像素點溫度從27升至60時,%,而傳統(tǒng)2T1C電路流過OLED的電流將增加37%。以上像素補償電路[11][16]皆是基于電壓編程模式。文獻[14][15]均是五個TFT和一個電容的像素驅動電路,對LTPSTFT的驅動管由于制程工藝造成閾值電壓不均提出了補償,提高了像素點的發(fā)光均勻程度。這款基于PolySiTFT的5T1C像素電路采用光學反饋的方式,不僅消除了PolySiTFT的驅動管閾值電壓不均造成的像素點發(fā)光亮度不均,而且彌補了由于OLED本身的退化導致的發(fā)光亮度下降。它不但可以補償值電壓的改變,還可以減少電源線寄生電阻導致的電壓降,與傳統(tǒng)2T1C驅動電路相比,可以使得面板的亮度更加均勻。Sanford等把OLED器件不僅作為發(fā)光器件,而且把它作為一個電容使用,提出了一種可以補償閾值漂移的2T1C電路,但是它并不能完全消除閾值漂移的影響。③國內外研究現(xiàn)狀2T1C像素驅動電路結構簡單,像素開口率高,適合大批量生產,因此2T1C電路的研究吸引了不少研究單位。很多文獻在仿真的過程中,將OLED器件作為一個二極管和電容的并聯(lián),本項目中采用的OLED模型也是將一個二極管和電容并聯(lián)。由于制程和器件老化等原因,各個像素點驅動管TFT的閾值電壓存在不均勻性,這樣導致流過各個像素點OLED的電流會發(fā)生變化,影響圖像顯示的均勻性。當掃描線(scanline)開啟時,外部電路送入電壓數(shù)據(jù)信號經由開關TFT存儲在存儲電容(Cs)中,此電壓信號控制驅動TFT導通電流大小,也就決定了OLED的灰階;當掃描線關閉時,存儲于Cs中的電壓仍能保
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