摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 课题的国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 论文的目的与主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3.1 研究目的 | 第13页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.4 论文的章节安排 | 第14-15页 |
第2章 模拟器设计思想 | 第15-22页 |
2.1 需求分析 | 第15-17页 |
2.1.1 功能需求 | 第15-16页 |
2.1.2 性能需求分析 | 第16-17页 |
2.2 模拟器设计思想 | 第17-19页 |
2.3 可行性研究 | 第19-21页 |
2.3.1 技术可行性 | 第19-20页 |
2.3.2 经济与社会效益可行性 | 第20页 |
2.3.3 管理可行性 | 第20-21页 |
2.3.4 可行性总结 | 第21页 |
2.4 开发环境 | 第21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 模拟器的总体设计 | 第22-34页 |
3.1 模拟器的总体设计 | 第22-23页 |
3.2 软硬件结构设计 | 第23-26页 |
3.2.1 硬件总体设计 | 第23页 |
3.2.2 硬件冗余设计 | 第23-25页 |
3.2.3 软件总体设计 | 第25-26页 |
3.3 系统设计流程 | 第26页 |
3.4 系统关键技术 | 第26-33页 |
3.4.1 人机界面通讯设计 | 第27页 |
3.4.2 系统总线通信 | 第27-32页 |
3.4.3 基于IEC61131-3平台的逻辑搭建 | 第32-33页 |
3.4.4 子系统仿真设计 | 第33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 模拟器详细设计 | 第34-47页 |
4.1 硬件详细设计 | 第34-38页 |
4.1.1 硬件模块结构及电气设计 | 第34-36页 |
4.1.2 HMI硬件及开发平台选择 | 第36-37页 |
4.1.3 VCU及RIOM硬件及开发平台选择 | 第37页 |
4.1.4 其它硬件设备选择 | 第37页 |
4.1.5 硬件系统搭建详细设计 | 第37-38页 |
4.2 软件开发平台详细设计 | 第38-42页 |
4.2.1 HMI软件设计 | 第38页 |
4.2.2 运行界面GUI设计 | 第38-39页 |
4.2.3 HMI页面切换的实现 | 第39-40页 |
4.2.4 HMI实现权限管理功能 | 第40-41页 |
4.2.5 与VCU的通讯搭建 | 第41页 |
4.2.6 诊断及事件数据的实现 | 第41-42页 |
4.3 车辆控制单元VCU软件设计 | 第42-45页 |
4.3.1 VCU应用程序设计 | 第42-44页 |
4.3.2 VCU通信设计 | 第44-45页 |
4.4 输入输出单元RIOM软件详细设计 | 第45-46页 |
4.4.1 输入输出端口编辑 | 第45-46页 |
4.4.2 通讯编程 | 第46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 模拟器调试 | 第47-54页 |
5.1 各个模块单机调试 | 第47-50页 |
5.1.1 HMI单机运行 | 第47-49页 |
5.1.2 VCU单机运行 | 第49页 |
5.1.3 RIOM单机运行 | 第49-50页 |
5.2 设备联合通讯调试 | 第50页 |
5.2.1 HMI和VCU通讯调试 | 第50页 |
5.2.2 VCU和RIOM通讯调试 | 第50页 |
5.2.3 RIOM到实际输入输出设备调试 | 第50页 |
5.3 系统平台调试 | 第50-52页 |
5.3.1 系统通讯验证方法 | 第51页 |
5.3.2 系统应用程序验证方法 | 第51-52页 |
5.4 MVB通讯一致性测试及功能验证 | 第52-53页 |
5.4.1 MVB一致性测试 | 第52-53页 |
5.4.2 冗余功能验证 | 第53页 |
5.5 本章小结 | 第53-54页 |
总结与展望 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第59-60页 |
附1 HMI技术参数 | 第60页 |