摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
目录 | 第6-9页 |
图目录 | 第9-11页 |
表目录 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 课题背景 | 第12-13页 |
1.2 嵌入式系统简介 | 第13-15页 |
1.3 工作任务和章节安排 | 第15-17页 |
第二章 嵌入式便携数据采集系统的总体设计 | 第17-28页 |
2.1 系统设计原则 | 第17-18页 |
2.2 系统总体设计 | 第18-25页 |
2.2.1 嵌入式微控制器的选型 | 第18-22页 |
2.2.2 嵌入式操作系统的选型 | 第22-24页 |
2.2.3 低功耗设计的意义 | 第24-25页 |
2.2.4 系统软件设计的过程 | 第25页 |
2.3 抗干扰设计 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 数据采集系统的硬件平台设计 | 第28-54页 |
3.1 电源电路的设计 | 第28-34页 |
3.1.1 系统的供电输入 | 第29-30页 |
3.1.2 电源变换电路 | 第30-31页 |
3.1.3 电源路径管理 | 第31-34页 |
3.2 ADC 接口电路设计 | 第34-37页 |
3.2.1 A/D 转换的原理 | 第34-35页 |
3.2.2 接口电路的设计 | 第35-37页 |
3.3 外部存储系统的设计 | 第37-41页 |
3.3.1 存储芯片的选型 | 第37-40页 |
3.3.2 NAND Flash 接口电路的设计 | 第40-41页 |
3.4 LCD/触摸屏接口设计 | 第41-46页 |
3.4.1 系统的显示设备 | 第42-43页 |
3.4.2 系统的输入设备 | 第43-46页 |
3.5 USB 接口设计 | 第46-53页 |
3.5.1 USB 技术概述 | 第47-48页 |
3.5.2 USB 协议简介 | 第48-52页 |
3.5.3 接口电路的设计 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 嵌入式便携数据系统软件平台的构建 | 第54-70页 |
4.1 嵌入式实时操作系统μC/OS-II 简介 | 第54-57页 |
4.2 μC/OS-II 在STM32F103ZET 上的移植 | 第57-63页 |
4.2.1 设置与处理器和编译器相关的代码 | 第58-60页 |
4.2.2 编写与操作系统相关的函数 | 第60-63页 |
4.3 μC/GUI 在STM32F103ZET 上的移植 | 第63-69页 |
4.3.1 μC/GUI 简介 | 第63页 |
4.3.2 μC/GUI 的组织结构 | 第63-64页 |
4.3.3 μC/GUI 的移植 | 第64-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 数据采集系统控制软件的开发 | 第70-86页 |
5.1 控制软件开发的功能设计 | 第70页 |
5.2 硬件接口层的软件开发 | 第70-77页 |
5.2.1 时钟的配置 | 第71-72页 |
5.2.2 ADC 的初始化 | 第72-73页 |
5.2.3 NAND Flash 读写 | 第73-75页 |
5.2.4 SPI 串行通信 | 第75-76页 |
5.2.5 系统中断设置 | 第76-77页 |
5.3 下位机应用软件的开发 | 第77-85页 |
5.3.1 数据采集模块 | 第78-81页 |
5.3.2 数据存储模块 | 第81-82页 |
5.3.3 数据显示模块 | 第82-83页 |
5.3.4 数据上传模块 | 第83-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-86页 |
第六章 系统的调试及测试结果 | 第86-95页 |
6.1 系统的调试方法 | 第86-88页 |
6.2 系统的测试结果 | 第88-91页 |
6.3 测试精度的分析 | 第91-95页 |
第七章 总结和展望 | 第95-97页 |
7.1 总结 | 第95页 |
7.2 改进和展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-99页 |
附录1 | 第99-100页 |
附录2 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
攻读学位期间已录用的学术论文目录 | 第102-106页 |