摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 课题背景 | 第8-9页 |
1.1.1 课题来源 | 第8页 |
1.1.2 课题的目的与意义 | 第8-9页 |
1.2 USB 简介 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.4 本文研究的主要内容及文章结构 | 第11-13页 |
第2章 基于 USB 的通信整体设计方案 | 第13-20页 |
2.1 USB 规范 | 第13-14页 |
2.2 CY7C68013 芯片核心技术 | 第14-16页 |
2.2.1 CY7C68013 结构框架 | 第14-15页 |
2.2.2 缓冲区工作方式 | 第15-16页 |
2.3 基于 USB 的通信整体方案设计 | 第16-19页 |
2.3.1 基于 USB 的通信装置整体架构 | 第16-18页 |
2.3.2 基于 USB 的通信协议整体方案 | 第18-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 基于 USB 通信装置的实现 | 第20-40页 |
3.1 硬件电路设计 | 第20-21页 |
3.2 各层协议设计 | 第21-24页 |
3.2.1 应用层协议 | 第21-22页 |
3.2.2 EFC 层协议 | 第22-23页 |
3.2.3 AME 层协议 | 第23-24页 |
3.3 基于 USB 的通信装置的软件实现 | 第24-38页 |
3.3.1 应用终端 | 第24-28页 |
3.3.2 设备驱动 | 第28-36页 |
3.3.3 芯片固件 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 基于 USB 通信装置的实验及结果分析 | 第40-71页 |
4.1 基于 USB 通信装置的通信模块功能测试实验 | 第40-56页 |
4.1.1 EFC 模块测试实验 | 第40-45页 |
4.1.2 Linux 平台下驱动模块测试实验 | 第45-49页 |
4.1.3 Linux 平台下应用模块测试实验 | 第49-52页 |
4.1.4 Windows 平台下应用模块测试实验 | 第52-55页 |
4.1.5 实验总结 | 第55-56页 |
4.2 基于 USB 通信装置的平台间通信实验 | 第56-70页 |
4.2.1 Windows 平台互通信实验 | 第56-59页 |
4.2.2 Linux 平台互通信实验 | 第59-61页 |
4.2.3 跨平台通信实验 | 第61-65页 |
4.2.4 多平台间通信实验 | 第65-70页 |
4.2.5 实验总结 | 第70页 |
4.3 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77页 |