基于FPGA的可穿戴医护系统的接口设计与研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·本课题研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
·可穿戴系统的背景 | 第9-10页 |
·嵌入式处理器的背景 | 第10页 |
·可穿戴计算机的接口技术 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-14页 |
·可穿戴系统国内外现状 | 第11-12页 |
·嵌入式处理器国内外现状 | 第12-14页 |
·本文研究内容 | 第14页 |
·本论文的组织结构 | 第14-16页 |
第二章 系统设计相关技术 | 第16-28页 |
·EDA技术 | 第16-19页 |
·EDA技术的发展 | 第17页 |
·EDA工具 | 第17页 |
·EDA设计方法 | 第17-18页 |
·EDA的开发流程 | 第18-19页 |
·可编程逻辑器件的选择 | 第19-21页 |
·典型可编程逻辑器件比较与分析 | 第20-21页 |
·CPLD和FPGA的比较 | 第21页 |
·现场可编程门阵列 | 第21-24页 |
·FPGA发展历程 | 第22-23页 |
·FPGA工作原理 | 第23页 |
·FPGA配置模式 | 第23页 |
·FPGA应用 | 第23-24页 |
·硬件描述语言的选择 | 第24-26页 |
·系统设计平台QUARTUSⅡ | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 可穿戴计算机及其处理器的比较分析 | 第28-37页 |
·可穿戴计算机 | 第28-31页 |
·可穿戴计算机特点 | 第28-29页 |
·可穿戴计算机的应用领域 | 第29-30页 |
·可穿戴医疗监护系统的发展与其特点 | 第30-31页 |
·嵌入式微处理器的比较分析 | 第31-33页 |
·嵌入式微处理器的发展 | 第31-32页 |
·当前流行的嵌入式微处理器简介 | 第32-33页 |
·指令系统的分析比较 | 第33-35页 |
·复杂指令系统计算机 | 第33-34页 |
·精简指令系统计算机 | 第34-35页 |
·可穿戴医护系统专用处理器 | 第35-36页 |
·系统需求 | 第35页 |
·专用处理器设计的必要性 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第四章 可穿戴处理器各模块设计 | 第37-50页 |
·处理器的组成结构 | 第37-38页 |
·运算器 | 第38页 |
·寄存器 | 第38-40页 |
·单寄存器REG | 第39页 |
·寄存器组RegArray | 第39-40页 |
·存储器 | 第40-41页 |
·比较器 | 第41页 |
·控制单元 | 第41-43页 |
·总控制器 | 第42-43页 |
·时序控制器 | 第43页 |
·指令系统设计 | 第43-47页 |
·指令格式 | 第44-45页 |
·指令系统设计 | 第45-47页 |
·程序计数器模块设计 | 第47-49页 |
·程序计数器功能 | 第47页 |
·程序计数器工作状态 | 第47页 |
·模块设计 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第五章 中断和接口的设计 | 第50-58页 |
·中断设计 | 第50-54页 |
·中断重要性 | 第50-51页 |
·中断的优先级 | 第51页 |
·中断屏蔽 | 第51页 |
·中断各模块设计 | 第51-54页 |
·串行通信接口设计 | 第54-57页 |
·组成与帧格式 | 第54-55页 |
·发送模块设计 | 第55-56页 |
·接受模块设计 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第六章 仿真验证 | 第58-65页 |
·功能仿真 | 第58-59页 |
·运算器的仿真 | 第58页 |
·寄存器组regarray的仿真 | 第58-59页 |
·比较器的仿真 | 第59页 |
·整体验证 | 第59-61页 |
·实验分析与结果 | 第61-63页 |
·时序仿真 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
总结与展望 | 第65-67页 |
本课题工作总结 | 第65页 |
下一步研究工作 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |