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基于AT91RM9200的嵌入式电能采集器设计

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
1 绪论第10-14页
   ·课题的背景和意义第10页
   ·嵌入式系统的国内外研究现状第10-13页
     ·嵌入式系统概述第11页
     ·嵌入式系统特点第11-12页
     ·嵌入式处理器第12页
     ·嵌入式操作系统第12-13页
   ·本文所做的主要工作第13-14页
2 系统设计综述第14-18页
   ·嵌入式系统的开发流程第14-15页
   ·系统设计总流程图第15-16页
   ·操作系统的选择第16页
   ·选择编程语言第16-17页
   ·电路设计软件的选择第17页
   ·ARM开发软件的选择第17页
   ·系统配置第17-18页
3 硬件开发平台设计第18-30页
   ·ARM微处理器概述第18页
   ·AT91RM9200概述第18-19页
   ·电能采集器的系统组成第19-20页
   ·电能采集器的内部结构系统图第20-29页
     ·AT91RM9200模块设计第20页
     ·时钟电路设计第20-21页
     ·复位模块设计第21页
     ·存储器模块设计第21-24页
     ·JTAG调试模块设计第24-25页
     ·网口模块设计第25-26页
     ·串行接口模块设计第26-27页
     ·电源模块设计第27页
     ·电磁兼容设计第27页
     ·PCB设计第27-29页
   ·试验版系统PCB图第29-30页
4 软件开发平台设计第30-47页
   ·软件开发平台概述第30-31页
     ·μC/OS-Ⅱ操作系统概述第30页
     ·μC/OS-Ⅱ操作系统的主要功能第30页
     ·嵌入式操作系统开发环境和编译器选择第30-31页
   ·AT91RM9200引导系统设计第31-33页
     ·Boot Loader概述第31页
     ·AT91RM9200存储器结构第31-32页
     ·AT91 RM9200引导机制第32-33页
   ·BOOT LOADER程序设计第33-37页
     ·Boot Loader的构成第33-35页
     ·Boot Loader代码的实现第35-37页
   ·AT91 RM9200中断设计第37-39页
     ·中断向量第37-38页
     ·中断产生第38页
     ·中断处理过程第38-39页
   ·系统时钟设计第39页
     ·时钟概述第39页
     ·时钟初始化第39页
   ·时钟中断第39-40页
   ·μC/OS-Ⅱ操作系统在AT91RM9200处理器上的移植第40-47页
     ·μC/OS-Ⅱ操作系统移植条件第40页
     ·μC/OS-Ⅱ操作系统移植的主要内容第40-41页
     ·OS_CPU.H代码的移植第41-43页
     ·OS_CPU.C.C代码的移第43-44页
     ·OS_CPU.A.S代码的移植第44-47页
5 应用设计第47-54页
   ·485通讯规约第47页
   ·电能采集器与电能表之间的通讯设计第47-54页
     ·电能采集器应用流程第48-50页
     ·访问电能表对象的属性和方法第50-54页
6 系统测试第54-57页
   ·电能采集器测试第54页
     ·采用JTAG调试工具,单板仿真测试第54页
     ·采用JTAG调试工具,断点方式仿真测试第54页
   ·电能采集器与电能表通讯测试第54页
   ·采集器与电能量管理机互连第54-55页
   ·系统测试第55-57页
结论第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-60页

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