基于ARM9嵌入式智能家居控制系统研究与设计
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第9页 |
| 1.2 智能家居定义及标准 | 第9-11页 |
| 1.2.1 智能家居的概念 | 第10页 |
| 1.2.2《国家智能家居建设纲要》标准 | 第10页 |
| 1.2.3 智能化家居系统硬件基本条件 | 第10-11页 |
| 1.2.4 智能家居系统软件要求 | 第11页 |
| 1.3 智能家居国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.3.1 智能家居国外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.2 智能家居国内发展现状 | 第14-16页 |
| 1.4 课题研究内容及研究方法 | 第16-18页 |
| 1.4.1 课题的研究内容 | 第16页 |
| 1.4.2 课题的研究方法 | 第16-18页 |
| 第二章 智能家居嵌入式系统总体方案设计 | 第18-25页 |
| 2.1 智能家居系统平台概述 | 第18-20页 |
| 2.1.1 嵌入式微处理器 | 第19页 |
| 2.1.2 嵌入式操作系统EOS | 第19-20页 |
| 2.1.3 嵌入式系统外围设备 | 第20页 |
| 2.2 嵌入式系统设计原则 | 第20页 |
| 2.3 智能家居系统基本框架架构 | 第20-22页 |
| 2.4 嵌入式智能家居系统开发 | 第22-24页 |
| 2.4.1 嵌入式软件开发 | 第23页 |
| 2.4.2 嵌入式操作系统概述 | 第23-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 智能家居控制系统硬件电路设计 | 第25-36页 |
| 3.1 智能家居系统核心电路设计 | 第25-27页 |
| 3.1.1 主控芯片的选择 | 第25-26页 |
| 3.1.2 S3C44B0A微处理器介绍 | 第26-27页 |
| 3.2 系统基础功能模块设计 | 第27-31页 |
| 3.2.1 主控模块的核心电路 | 第27-28页 |
| 3.2.2 Flash存储器电路设计 | 第28-29页 |
| 3.2.3 SDRAM存储器电路设计 | 第29-30页 |
| 3.2.4 电源及复位电路设计 | 第30-31页 |
| 3.3 系统扩展功能模块设计 | 第31-35页 |
| 3.3.1 LCD接.电路设计 | 第31-32页 |
| 3.3.2 键盘电路设计 | 第32-33页 |
| 3.3.3 传感器接.电路 | 第33页 |
| 3.3.4 常用家电控制电路 | 第33-34页 |
| 3.3.5 RS232接.电路 | 第34-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 智能家居控制系统软件平台设计 | 第36-55页 |
| 4.1 嵌入式LINUX系统交叉编译环境的建立 | 第36-43页 |
| 4.1.1 安装交叉编译环境过程 | 第37-38页 |
| 4.1.2 嵌入式Linux内核配置 | 第38-40页 |
| 4.1.3 建立全套编译器(full gcc) | 第40-41页 |
| 4.1.4 YAFFS文件系统的实现 | 第41-43页 |
| 4.2 系统软件总体结构设计 | 第43-48页 |
| 4.2.1 系统软件总体结构 | 第43-46页 |
| 4.2.2 LCD接.程序设计 | 第46-47页 |
| 4.2.3 键盘电路程序设计 | 第47-48页 |
| 4.3 部分功能模块的设计 | 第48-53页 |
| 4.3.1 温度测量模块设计 | 第48-52页 |
| 4.3.2 安防报警模块设计 | 第52-53页 |
| 4.3.3 信息家电模块设计 | 第53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-55页 |
| 第五章 系统测试 | 第55-59页 |
| 5.1 测试环境 | 第55-56页 |
| 5.2 测试内容 | 第56-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |