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基于Ethernet的嵌入式水情测报系统中网络传输研究

第一章 绪论第1-14页
 1.1 课题背景及意义第9-10页
 1.2 国内外研究动态第10页
 1.3 课题来源和主要内容第10-14页
  1.3.1 课题来源第10-11页
  1.3.2 课题早期工作和现在对系统的改进第11-12页
  1.3.3 课题主要内容第12-14页
第二章 水情测报系统总体结构设计第14-24页
 2.1 水情测报系统总体设计方案第14页
 2.2 水情测报系统的数据采集部分第14-18页
  2.2.1 流量测量的基本原理第14-15页
  2.2.2 本系统的流量测量第15-18页
 2.3 水情测报系统的数据传输部分第18-24页
  2.3.1 传输系统中的嵌入式Internet技术第18-20页
  2.3.2 网络协议的选择第20-21页
  2.3.3 嵌入式Internet中TCP/IP协议分析第21-22页
  2.3.4 TCP/IP协议在水情测报传输系统中的应用第22-24页
第三章 水情测报系统硬件结构设计第24-30页
 3.1 水情测报仪的整体设计第24页
 3.2 水情测报仪的具体实现第24-29页
  3.2.1 CPU电路设计第24-25页
  3.2.2 电源电路及抗干扰设计第25-26页
  3.2.3 存储模块的设计第26-28页
  3.2.4 接口模块的设计第28-29页
 3.3 网络模块的设计第29-30页
第四章 水情测报系统软件结构设计第30-44页
 4.1 水情测报系统软件任务的划分第30-34页
  4.1.1 整体软件设计第30-31页
  4.1.2 水情测报仪功能模块软件设计第31-32页
  4.1.3 任务的实现第32-34页
 4.2 μC/OS-Ⅱ在S3C44B0X平台上的移植第34-40页
  4.2.1 μC/OS-Ⅱ概述第34-35页
  4.2.2 μC/OS-Ⅱ在处理器上的移植第35-40页
 4.3 嵌入式应用程序开发环境第40-44页
  4.3.1 仿真开发环境ARM SDT 2.5第40-41页
  4.3.2 配置开发环境及编程在线仿真和调试运行第41-42页
  4.3.3 下载程序第42-44页
第五章 嵌入式以太网接口模块设计第44-53页
 5.1 水情测报系统与以太网的连接第44页
 5.2 RTL8019AS网络控制芯片第44-46页
  5.2.1 内部结构及工作原理第44-45页
  5.2.2 RTL8019AS寄存器结构第45-46页
  5.2.3 RTL8019AS内部存储结构第46页
 5.3 RTL8019AS网络控制芯片连接配置第46-48页
  5.3.1 工作模式选择及I/O端口和中断的设置第46-47页
  5.3.2 RTL8019AS与S3C44B0X的硬件连接电路第47-48页
 5.4 以太网驱动程序的设计第48-53页
  5.4.1 复位与初始化第48-49页
  5.4.2 数据的接收和发送第49-53页
第六章 水情测报系统网络传输的实现第53-83页
 6.1 水情测报系统数据传输原理第53-54页
 6.2 TCP/IP网络协议及LwIP协议网络功能结构第54-63页
  6.2.1 TCP/IP协议的功能结构第54-55页
  6.2.2 LwIP协议栈的网络功能结构第55-57页
  6.2.3 LwIP协议的移植第57-63页
 6.3 LwIP网络功能的实现第63-75页
  6.3.1 网络接口功能实现第63-65页
  6.3.2 ARP协议的实现第65-67页
  6.3.3 IP协议的实现第67-68页
  6.3.4 UDP协议的实现第68-70页
  6.3.5 TCP协议的实现第70-75页
 6.4 嵌入式WEB服务器功能实现第75-79页
  6.4.1 超文本HTTP传输协议第75-76页
  6.4.2 基于LwIP的web服务器功能实现第76-79页
 6.5 水情数据网络传输的实现第79-81页
 6.6 系统进一步设想第81-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-86页
附录A 水位—流量数据对应表第86-88页
附录B 水情测报仪系统硬件原理图第88-89页
附录C 水情测报仪系统网卡原理图第89-90页
附录D 网络设备驱动程序第90-98页
附录E 在研期间参与的项目和发表的论文第98页

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