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內容簡介: |
仪器数字化研究一直以来都是核科学与技术领域内的热点课题之一,涉及高性能电子电路、高速核信号实时获取和数字信号处理算法等关键技术。而FPGA术技术心部分。
本书从核仪器数字化设计的技术方案入手,以核信号模拟和数字处理算法为突破口,详细阐述了核数字化研究中 FPGA技术量口制和数字道能谱等功能模块中的应用与实践。最后,探索了FPGA技术在核谱测量领域内的两个新应用。
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目錄:
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第1章核仪器发展
1.1 核辐射探测器
1.2 放大器
1.2.1 前置放大电路
1.2.2主放大器
1.3 高压电源
1.4模拟单道甄别器
1.5模拟多道脉冲幅度甄别器
1.6微机技术在核仪器设计中的应用
1.6.1微型计算机简介
1.6.2 基于微机技术的核仪器
1.7 虚拟核仪器
1.7.1 虚拟仪器的硬件组成
1.7.2 虚拟仪器的软件设计
1.8 基于FPGA的核仪器
第2章FPGA简介与开发
2.1 FPGA 简介
2.1.1 可编程逻辑器件
2.1.2 FPGA基本结构
2.1.3 FPGA的设计流程
2.2 Verilog 开发语言
2.2.1模块
2.2.2 VerilogHDL 语言要素与数据类型
2.2.3 VerilogHDL 表达式
2.2.4 VerilogHDL 基本语句
第3章核仪器基本功能部件的FPGA实现
3.1常见数字电路设计
3.1.1 流水灯
3.1.2按键
3.1.3编码器与译码器
3.1.4 综合应用
3.2 分频器
3.2.1等占空比分频设计.
3.2.2 不等占空比分频
3.3四位LED数码管
3.3.1静态显示设计
3.3.2 动态显示设计
3.4 BCD码
3.4.1 逐位比较法
3.4.2 左移加三法.
3.4.3直接组合逻辑
3.5频率计
3.6 占空比测量
3.7 脉冲宽度测量
3.8单道脉冲幅度分析器
第4章串行通信接口部件设计
4.1UART 设计
411UART的异步串行通信
4.1.2UART异步串行通信发送模块设计
413UART异步串行通信接收模块设计
4.1.4测试模块的设计
4.2 串行外设接口(SPI)
4.2.1SPI从机模块设计
4.2.2SPI主机模块设计
4.3CAN通信介绍
4.3.1CAN简介
4.3.2CAN总线基本工作原理
4.3.3CRC检验
4.3.4CAN模块设计
4.3.5CAN模块的测试
第5章MCU与FPGA的并行接口设计·
5.1 FSMC简介
5.2ARM与FPGA通过FSMC进行通信
5.3FSMC在数字多道能谱仪中的应用.
5.4 Zynq 及AXI4总线
5.4.1 Zynq 简介
5.4.2 AXI4总线
5.4.3AXI4-Lite
5.4.4AXI-stream IP 接口
5.4.5AXI-DMA简介
……
第6章数字化核能谱测量系统
第7章数字核脉冲信号处理技术
第8章FPGA在数字化核仪器中的应用
参考文献
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