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基于ADSP-SC589的星载计算机模拟器设计与实现

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究的目的及意义第11-12页
    1.2 星载计算机的研究背景及发展趋势第12-16页
        1.2.1 星载计算机从单机到多机的发展第12-14页
        1.2.2 COTS星载计算机的发展第14-16页
    1.3 课题的主要工作第16页
    1.4 论文的组织结构第16-17页
第2章 星载计算机可靠性技术研究第17-27页
    2.1 容错技术基本概念第17页
    2.2 故障的原理第17-18页
        2.2.1 故障、错误与失效第17-18页
        2.2.2 容错技术的基本手段第18页
    2.3 星载计算机中的冗错技术第18-24页
        2.3.1 硬件冗错技术研究第18-22页
        2.3.2 软件冗错技术研究第22-24页
    2.4 故障注入技术研究第24-25页
        2.4.1 故障注入的分类第24页
        2.4.2 故障注入的过程第24-25页
        2.4.3 故障注入模型第25页
    2.5 本章小结第25-27页
第3章 星载计算机模拟器系统方案设计第27-39页
    3.1 功能及指标要求第27页
    3.2 器件的选型第27-30页
        3.2.1 CPU的选型第27-29页
        3.2.2 存储器的选型第29-30页
        3.2.3 FPGA芯片的选型第30页
    3.3 硬件体系结构设计第30-32页
        3.3.1 整机组成第30-31页
        3.3.2 系统工作模式第31-32页
    3.4 容错方案设计第32-36页
        3.4.1 硬件容错设计第32-35页
        3.4.2 软件容错设计第35-36页
    3.5 软件平台设计第36-37页
    3.6 本章小结第37-39页
第4章 星载计算机模拟器系统实现第39-53页
    4.1 核心板实现第39-47页
        4.1.1 CPU模块第40-42页
        4.1.2 存储器模块第42-44页
        4.1.3 时钟模块第44-46页
        4.1.4 复位电路第46页
        4.1.5 Debug接口第46-47页
    4.2 底板实现第47-48页
        4.2.1 电源模块设计第47-48页
    4.3 接口板实现第48-52页
        4.3.1 仲裁模块实现第48-50页
        4.3.2 CAN接口实现第50-51页
        4.3.3 RS485接口实现第51-52页
        4.3.4 模拟量输入接口设计第52页
        4.3.5 OC门接口设计第52页
    4.4 本章小结第52-53页
第5章 星载计算机模拟器样机评测第53-65页
    5.1 星载计算机模拟器样机第53页
    5.2 测试方案及测试内容第53-54页
    5.3 核心板功能模块测试第54-59页
        5.3.1 电源模块测试第54-55页
        5.3.2 时钟模块测试第55-56页
        5.3.3 Debug功能测试第56-57页
        5.3.4 存储器模块测试第57-59页
    5.4 通信接口测试第59-61页
        5.4.1 CAN接口通信测试第59-60页
        5.4.2 RS485接口通信测试第60-61页
        5.4.3 ADC接口测试第61页
        5.4.4 OC门接口测试第61页
    5.5 双机冗余工作模式测试第61-63页
    5.6 本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第71-73页
致谢第73页

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