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    本文主要介绍时控机硬件的设计过程,使用的软件有Microsoft Visio, Altium Designer 10。软件部分初步提到,但并不作为本次毕业设计的重点。
    论文主要分为:
    第一章引言部分,包括雷达时控记得研究背景,目标模拟器和时控机的发展现状以及本次设计的主要任务和论文的主要内容。
    第二章概念部分,主要介绍雷达时控机的功能,概念框图包括与目标模拟器的连接方式,与计算机的连接方式,系统框图。
    第三章硬件方案设计,主要介绍了系统的功能,系统的结构,FPGA电路设计以及配置。
    第四章PCB设计部分,主要介绍使用Altium Designer软件进行硬件的原理图以及PCB设计过程,包括各个元器件的库文件创建,封装,总体的期间布局,PCB图的布线等。
    第五章思考部分,包括了本次毕业设计所遇到的问题及相应的解决办法。
    论文最后包括总结,致谢,参考文献
    2    时控机基础
    本章节介绍了时控机的主要功能,包括控制和数据传输。其次介绍了设计的概念框图,
    围绕框图介绍时控机与模拟器之间的信号传输过程。然后介绍了本次设计所使用的硬件内容,包括所使用的芯片以及各自的功能,通过一张Visio图来介绍本次设计所要设计出的电路。最后介绍了本次设计所使用到的核心芯片。
    2.1  时控机功能
    时控机全称实时控制计算机,是属于雷达目标模拟器中的一部分,主要用来进行雷达目标模拟器与计算机,频率发生器等设备之间的数据通讯。雷达目标模拟器启动之后,初始化工作完成以后,暂时进入雷达实时控制计算机设定的待机模式,等待命令的输入。在时控机传输控制命令之后,目标模拟器进入相应的工作状态。
    实时控制计算机需要发出三类命令:开始工作,结束工作,雷达参数。其中雷达参数包括波束功能、雷达工作模式、雷达工作频率、雷达脉冲重复频率(PRF)、波束指向和脉冲时宽等。
    时控机与计算机之间通过USB或者WIFI进行数据传输。计算机存在上位机程序,可以控制时控机像模拟器传输控制数据,目标模拟器接收雷达传回的数据后进行信号分析,判断雷达监测的目标信息是否正确。
    2.2  时控机概念框图
    雷达时控机与目标模拟器的概念框图:
     时控机实验框图
    图2.1 时控机实验框图
    时控机的设计包括基准信号的设计,与模拟器之间的接口设计,与计算机之间的接口设计,WIFI传输模块设计,以及各种借口与芯片之间的电路连接。
    实时控制计算机与目标模拟器之间的串行通信,以及信号处理机与目标模拟器之间的波驻脉冲和PRF脉冲时序信号,均采用422方式,并合用一个DB15进行连接。
    频率综合器提供给目标模拟器的40MHz基准信号,以及目标模拟器提供给波束形成器的48路30MHz中频信号都是采用SMA座子进行传输。
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