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基于Linux的电能表校表装置控制软件设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 电能表校表装置概述第11-14页
        1.1.1 电能表校表装置的组成和工作原理第11-12页
        1.1.2 电能表校表装置的分类第12-13页
        1.1.3 电能表待检定项目第13-14页
    1.2 电能表校表装置的研究现状和发展趋势第14-16页
        1.2.1 电能表校表装置的研究现状第14-15页
        1.2.2 电能表校表装置的发展趋势第15-16页
    1.3 课题研究的目的和意义第16页
    1.4 课题研究内容和论文内容安排第16-18页
        1.4.1 课题研究内容第16-17页
        1.4.2 论文内容安排第17-18页
第2章 电能表校表装置方案设计第18-25页
    2.1 核心处理器的比较与选择第18-19页
    2.2 嵌入式操作系统的比较与选择第19-21页
        2.2.1 VxWorks介绍第19页
        2.2.2 WindowsCE.Net介绍第19-20页
        2.2.3 Linux介绍第20-21页
        2.2.4 选择Linux操作系统的原因分析第21页
    2.3 校表系统整体结构框架第21-24页
        2.3.1 校表系统硬件方案设计第21-22页
        2.3.2 校表系统软件方案设计第22-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 嵌入式Linux系统的构建第25-34页
    3.1 嵌入式Linux系统组成第25-26页
    3.2 U-Boot引导程序第26-28页
    3.3 设备驱动程序概述第28-31页
        3.3.1 Linux设备类型第28-29页
        3.3.2 设备驱动程序的作用第29页
        3.3.3 设备访问的实现第29-31页
    3.4 Linux开发环境的搭建第31-33页
        3.4.1 ARM-Linux交叉编译环境的搭建第31-32页
        3.4.2 Qt开发环境的搭建第32页
        3.4.3 Qt图形界面程序开发流程第32-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第4章 电能表校表装置控制软件设计第34-57页
    4.1 电能表校表流程第34-35页
    4.2 控制软件界面框架设计第35-37页
    4.3 通信程序设计第37-43页
        4.3.1 串口通信第37-39页
        4.3.2 I2C通信第39-40页
        4.3.3 CAN通信第40-43页
    4.4 电能表校验软件模块设计第43-56页
        4.4.1 基本误差测试模块设计第43-48页
        4.4.2 潜动、起动试验软件模块设计第48-50页
        4.4.3 中断和跌落试验软件模块设计第50-52页
        4.4.4 谐波分析软件模块设计第52-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 电能表校表装置调试第57-65页
    5.1 调试环境和实物展示第57-58页
    5.2 通信模块调试第58-60页
        5.2.1 串口通信程序调试第58页
        5.2.2 I2C通信程序调试第58-59页
        5.2.3 CAN通信程序调试第59-60页
    5.3 现场调试第60-64页
        5.3.1 信号源、电压电流功放输出调试第60-62页
        5.3.2 谐波调试第62页
        5.3.3 基本误差调试第62-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第6章 总结和展望第65-66页
    6.1 课题研究总结第65页
    6.2 课题展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-71页
附录第71页

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