半导体激光器驱动电源的IEEE488接口方案的论证

半导体激光器驱动电源的IEEE488接口方案的论证

论文摘要

现代测控技术要求仪器之间能够实现相互通信,实现信息的共享,从而完成对被测系统的综合分析和评估,而传统的半导体激光器驱动电源在这方面显然存在不足。为此,本文为半导体激光器驱动电源设计了一种GPIB 通信接口,通过它,计算机可以控制半导体激光器驱动电源的工作,而驱动电源也可以通过GPIB 接口将自身的工作情况传送给计算机。目前生产GPIB 接口板的主要是国外厂家,如美国德州仪器公司,国家仪器公司等,这些接口板一般价格较贵,并且自己可二次开发的可能性很小。经过对GPIB 的各方面特性的深入了解,本文在借鉴国外GPIB 接口板设计经验的基础上,提出了一种使用大规模接口芯片为半导体激光器驱动电源设计GPIB 接口板的方案,为半导体激光器驱动电源设计了六种接口功能,并且在设计GPIB 接口板的方案时注重了电路简单、适用性强的特点,软件控制完全符合IEEE488.2 接口规范。基于NAT9914APD 的GPIB 接口板的实现分为硬件设计和软件开发两大部分,本文在IEEE488.2 协议的基础上,着重介绍了软硬件的设计方案,详细叙述了GPIB 接口方案的设计过程及电路的工作原理,并进行了相关的理论论证,软件部分给出了程序设计方法和系统流程图。

论文目录

  • 第一章 论文工作的研究背景
  • 1.1 半导体激光器驱动电源的工作原理
  • 1.2 半导体激光器驱动电源的国内外发展现状
  • 1.3 几种常用仪器接口总线的比较
  • 1.4 给半导体激光器驱动电源开发 IEEE488 接口板的意义
  • 1.5 论文的研究内容
  • 第二章 两种半导体激光器驱动电源GPIB接口方案的探讨
  • 2.1 两种半导体激光器驱动电源与GPIB接口板的连接
  • 2.2 半导体激光器驱动电源接口功能的确定
  • 第三章 GPIB 接口板的硬件设计
  • 3.1 IEEE488 接口功能的实现方案
  • 3.2 接口芯片的选用及其性能介绍
  • 3.3 GPIB接口板的硬件电路结构
  • 3.4 GPIB 接口板的工作原理
  • 第四章 GPIB 接口板的软件实现
  • 4.1 软件方案的确定
  • 4.2 GPIB 标准接口总线软件控制方法
  • 4.3 半导体激光器驱动电源接口功能的实现
  • 第五章 半导体激光器驱动电源与计算机间的系统连接
  • 5.1 配备GPIB 接口板的驱动电源与计算机之间的硬件连接
  • 5.2 半导体激光器驱动电源与计算机的软件控制流程
  • 结束语
  • 参考文献
  • 摘要
  • Abstract
  • 致 谢
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