摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·课题研究的背景和来源 | 第8-9页 |
·课题研究的背景 | 第8-9页 |
·课题来源 | 第9页 |
·国内外发展现状及前景 | 第9-10页 |
·国内外发展现状 | 第9-10页 |
·发展前景 | 第10页 |
·课题研究的目的与意义 | 第10-11页 |
·研究内容 | 第11页 |
·论文结构 | 第11-13页 |
第二章 ARM CORTEX M3 与 PSOC 5LP 架构分析 | 第13-23页 |
·ARM CORTEX M3 | 第13-17页 |
·ARM Cortex M3 概述 | 第13-14页 |
·Cortex M3 内核与 Cortex M3 微控制器 | 第14页 |
·Cortex M3 体系结构 | 第14-17页 |
·Cortex M3 体系与 ARM 7 体系对比 | 第14-15页 |
·Cortex M3 模块结构 | 第15-16页 |
·Cortex M3 寄存器组织 | 第16页 |
·Cortex M3 操作模式 | 第16-17页 |
·Cortex M3 指令集 | 第17页 |
·PSOC 5LP | 第17-23页 |
·SoC 简介 | 第17-18页 |
·PSoC 5LP 概述 | 第18页 |
·PSoC 5LP 技术特点 | 第18-23页 |
·PSoC 5LP 内部结构 | 第18-19页 |
·UDB 映射 | 第19-21页 |
·PSoC 5LP 低能耗模式 | 第21-23页 |
第三章 系统平台的设计分析 | 第23-26页 |
·SCADA 典型系统 | 第23-24页 |
·RTU 设计分析 | 第24页 |
·RTU 主芯片选型 | 第24-26页 |
第四章 系统硬件平台设计 | 第26-34页 |
·RTU 核心单元主芯片介绍 | 第26-27页 |
·RTU 核心单元结构 | 第27页 |
·PSOC 5LP 外围电路设计 | 第27-34页 |
·电源电路设计选型 | 第27-29页 |
·RS232 电路设计 | 第29-30页 |
·晶振、复位电路设计 | 第30-31页 |
·晶振电路设计 | 第30-31页 |
·复位电路设计 | 第31页 |
·扩展存储电路设计 | 第31-33页 |
·多种存储介质的对比 | 第31-32页 |
·扩展 EEPROM 电路设计 | 第32-33页 |
·调试电路设计 | 第33-34页 |
第五章 系统软件设计 | 第34-56页 |
·嵌入式操作系统概述 | 第34-36页 |
·操作系统的选型 | 第36-38页 |
·Linux | 第36页 |
·VxWorks | 第36-37页 |
·Windows CE | 第37页 |
·μC/OS-Ⅱ | 第37-38页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统 | 第38-42页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统结构 | 第38-39页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统硬保护机制 | 第39-40页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统软保护机制 | 第40页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统调度机制 | 第40-42页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统移植 | 第42-49页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统移植的条件 | 第43-44页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统移植实现 | 第44-49页 |
·os_cpu.h 的编写 | 第44-45页 |
·os_cpu.c 的编写 | 第45-47页 |
·os_cpu_a.asm 编写 | 第47-49页 |
·BSP 及μC/OS-Ⅱ驱动程序的编写实现 | 第49-56页 |
·BSP 相关程序 | 第49-51页 |
·μC/OS-Ⅱ驱动程序 | 第51-56页 |
·串口驱动程序的设计 | 第51-52页 |
·USB 驱动程序的设计 | 第52-54页 |
·其他驱动设计概述 | 第54-56页 |
第六章 系统测试 | 第56-63页 |
·CAN 通信测试 | 第56-61页 |
·CAN 协议概述 | 第56-57页 |
·CAN 模块简介 | 第57-58页 |
·CAN API 函数介绍 | 第58页 |
·CAN 通信测试实现 | 第58-61页 |
·模拟量输入测试 | 第61-63页 |
·模拟量输入概述 | 第61页 |
·模拟量输入测试实现 | 第61-63页 |
第七章 结束语 | 第63-65页 |
·论文完成的工作 | 第63页 |
·问题与展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第68-69页 |
详细摘要 | 第69-84页 |