基于ARM-LINUX的嵌入式点检仪开发
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
·课题背景 | 第8-9页 |
·设备故障诊断技术的发展概况 | 第8页 |
·设备故障诊断技术的原理及主要实现方式 | 第8-9页 |
·课题提出及来源 | 第9-11页 |
·点检技术的原理 | 第9-10页 |
·点检设备的开发、应用情况 | 第10页 |
·嵌入式点检仪开发的前景及意义 | 第10-11页 |
·课题来源 | 第11页 |
·课题的主要工作 | 第11-12页 |
第二章 点检仪的总体方案和开发规划 | 第12-22页 |
·系统总体设计 | 第12-15页 |
·需求分析与功能定义 | 第12页 |
·系统总体方案设计 | 第12-14页 |
·实现技术选择 | 第14-15页 |
·开发规划 | 第15-22页 |
·仪器设计原则 | 第15-16页 |
·开发方法和开发环境 | 第16-20页 |
·设计步骤 | 第20-22页 |
第三章 点检仪硬件平台设计 | 第22-43页 |
·硬件平台的构成 | 第22-23页 |
·ARM芯片的选型 | 第23-25页 |
·数据采集模块的设计 | 第25-28页 |
·传感器 | 第25页 |
·信号滤波 | 第25-26页 |
·运算放大电路 | 第26-27页 |
·A/D转换器 | 第27页 |
·电路图 | 第27-28页 |
·信息钮(iButton) | 第28-29页 |
·人机接口设计 | 第29-33页 |
·键盘 | 第29-30页 |
·触摸屏 | 第30-32页 |
·LCD显示屏 | 第32-33页 |
·通讯接口-USB | 第33-34页 |
·电源管理 | 第34-40页 |
·供电电路 | 第34-38页 |
·充电电路 | 第38-39页 |
·电源系统示意图 | 第39-40页 |
·点检仪PCB设计 | 第40-43页 |
·PCB设计的基本原则 | 第40页 |
·PCB的抗干扰设计 | 第40-41页 |
·点检仪PCB设计方案 | 第41-43页 |
第四章 点检仪设备驱动开发 | 第43-55页 |
·Linux设备驱动 | 第43-48页 |
·概述 | 第43-44页 |
·Linux设备的分类 | 第44-45页 |
·内核中的设备管理 | 第45页 |
·编写设备驱动的几个关键数据结构 | 第45-48页 |
·数据采集驱动程序的设计 | 第48-53页 |
·A/D转换的工作机理 | 第48-49页 |
·A/D转换驱动编写 | 第49-53页 |
·驱动程序的使用 | 第53-55页 |
第五章 点检仪软件系统的构建 | 第55-64页 |
·启动代码─Bootloader | 第55-58页 |
·概述 | 第55页 |
·Bootloader的工作模式 | 第55-56页 |
·点检仪的Bootloader | 第56-58页 |
·Linux内核的移植 | 第58-61页 |
·概述 | 第58-59页 |
·Linux内核的结构 | 第59-60页 |
·Linux内核的配置编译 | 第60-61页 |
·Linux文件系统的移植 | 第61-63页 |
·概述 | 第61页 |
·Linux根文件系统的目录结构 | 第61-62页 |
·点检仪根文件系统的制作 | 第62-63页 |
·点检仪软件系统的固化 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-67页 |
·总结 | 第64-65页 |
·关键技术 | 第64页 |
·创新点 | 第64页 |
·结论 | 第64-65页 |
·展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目和发表的论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |