【摘 要】
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时间序列发生系统在雷达测试系统中应用广泛,不同的雷达测试系统往往对应用的时序发生系统的输出通道数量、数据传输速率、信号形式等有不同的要求,而现有的部分时序发生系统所支持的时序发生系统输出信号通道数量不足,在线参数配置不便,软硬件功能扩展受限以至于用户使用不便。本论文正是基于现代雷达测试系统的多种需求,按照某研究所的实际需求,在模块化设计思想的指导下,将LCD触摸屏配合STM32处理器和可编程逻辑器
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时间序列发生系统在雷达测试系统中应用广泛,不同的雷达测试系统往往对应用的时序发生系统的输出通道数量、数据传输速率、信号形式等有不同的要求,而现有的部分时序发生系统所支持的时序发生系统输出信号通道数量不足,在线参数配置不便,软硬件功能扩展受限以至于用户使用不便。本论文正是基于现代雷达测试系统的多种需求,按照某研究所的实际需求,在模块化设计思想的指导下,将LCD触摸屏配合STM32处理器和可编程逻辑器件的时间序列发生技术融入到设计中,研制了一种多路时间序列发生系统。该多路时间序列发生系统实现的主要功能是在LCD触摸屏的控制下产生雷达测试系统所需的信号输出,该系统具有50路信号的输出,其中20路为5V TTL电平信号,20路为3.3V TTL电平信号,10路为485差分信号,每路信号都独立工作并互不影响。该时序发生系统的设计主要包括两个部分:硬件设计和软件设计。硬件设计主要包括核心板和扩展板,核心板由以STM32和FPGA为核心的最小系统组成,扩展板为电源部分和隔离部分。软件设计分为上位机和下位机两个部分,上位机为可编程智能LCD(PS-LCD:Programmable Smart LCD)触摸屏的软件设计,实现时序数据的参数设置。下位机软件设计主要包括两个方面的内容,分别为STM32处理器及其相关程序设计和FPGA程序设计。该时序发生系统经实验室测试,验证实现了系统设计的功能并达到了技术指标的要求。首先,本文论述了时间序列发生系统的研究背景;其次提出时序发生系统的设计方案;之后完成了时序发生系统的软硬件设计;最后对系统的功能和性能进行了全面测试,包括LCD触摸屏设置,串口通信数据测试,FPGA测试以及整个系统的联合测试。测试结果表明,系统设计达到了预期目标。图70幅,表7个,参考文献55篇。
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