某飞行器遥测数据记录器的优化设计

高精度论文 模拟开关论文 运放振荡论文 采编器论文 存储器论文
论文详情
针对某飞行器遥测数据记录器在提高采样率、扩大存储容量、提高转换精度、减小体积、提高抗过载能力等指标的优化要求,在原有记录器不能满足所提出的指标要求情况下,进行了记录器的优化设计,用于完成飞行器飞行时的遥测信号的采集、编码和存储,并在高过载的条件下,完成遥测数据的完整读取。文章通过分析和对比优化前后记录器的技术要求,参考优化前记录器的设计经验,论证了对所优化记录器的设计方案。首先,依据模块化设计原则,将采编器按功能划分为信号输入卡和主控制卡,各板卡又划分出不同的功能模块。其次,在器件的布局上,依据器件的特性,如发热、功率、抗干扰等方面选择合适的布局,做到电路布局最优化;第三,依据采编器、存储器的体积、重量、抗过载等优化要求,设计了采编器的机械结构和存储器的抗高过载机械结构。文章详细介绍了采编器、存储器各功能模块的电路设计,包括信号输入调理、多通道切换电路设计、模数转换电路设计和FLASH存储电路设计;详细介绍了高精度采样时序设计,以及FLASH存储介质的无效块检验、擦除、写、读操作流程。对在调试过程中的出现的问题及解决方法进行了介绍,其中,运放的振荡问题为分析重点和解决的难点,对此,文章在试验的基础上,给出了解决方法和途径。
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 课题的研究背景第9-10页
    1.2 国内外发展现状第10-18页
        1.2.1 国外发展现状第10-15页
        1.2.2 国内发展现状第15-17页
        1.2.3 记录器的发展趋势第17-18页
    1.3 论文的内容安排第18-20页
第二章 记录器的优化分析与方案设计第20-32页
    2.1 概述第20页
    2.2 技术指标的优化分析第20-22页
    2.3 记录器的工作模式第22-23页
    2.4 采编器设计方案第23-28页
        2.4.1 采集电路的选择第23-24页
        2.4.2 采编器板卡划分及连接第24-27页
        2.4.3 采编器的控制命令及工作方式第27-28页
    2.5 存储器设计方案第28-30页
    2.6 主要优化技术点第30-31页
    2.7 本章小结第31-32页
第三章 硬件电路及机械机构的优化设计第32-56页
    3.1 采编器的硬件设计第32-48页
        3.1.1 信号输入卡的模块设计第32-41页
        3.1.2 采集控制卡的模块设计第41-48页
    3.2 采编器的结构设计第48-49页
    3.3 存储器的硬件设计第49-52页
    3.4 存储器的结构设计第52-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 控制逻辑设计及关键技术分析第56-68页
    4.1 多通道高精度采集控制逻辑设计第56-58页
    4.2 运放的输出稳定性分析第58-61页
    4.3 存储器的控制逻辑设计第61-67页
        4.3.1 FLASH 的无效块检验第61-62页
        4.3.2 FPGA 对 K9K8G08U0A 的控制流程第62-65页
        4.3.3 备用输入时钟设计第65-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第五章 结论与展望第68-70页
    5.1 结论第68页
    5.2 工作展望第68-70页
参考文献第70-73页
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果第73-74页
致谢第74页
论文购买
论文编号ABS554409,这篇论文共74页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付22.2
不是会员,注册会员
会员更优惠充值送钱
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付37
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文

点击收藏 | 在线购卡 | 站内搜索 | 网站地图
版权所有 艾博士论文 Copyright(C) All Rights Reserved
版权申明:本文摘要目录由会员***投稿,艾博士论文编辑,如作者需要删除论文目录请通过QQ告知我们,承诺24小时内删除。
联系方式: QQ:277865656