第1章 绪论 | 第1-14页 |
1.1 课题的研究意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究动态 | 第11页 |
1.3 课题应用背景 | 第11-12页 |
1.4 课题研究的总体方案和技术开发路线 | 第12-14页 |
第2章 嵌入式仪表系统设计与实现 | 第14-28页 |
2.1 系统总体设计与实现 | 第14-26页 |
2.1.1 嵌入式微处理器 S3C44B0X | 第14-15页 |
2.1.2 存储器接口与应用 | 第15-18页 |
2.1.3 键盘输入与液晶显示 | 第18-22页 |
2.1.3.1 键盘输入 | 第18-20页 |
2.1.3.2 液晶显示 | 第20-22页 |
2.1.4 通信接口 | 第22-25页 |
2.1.4.1 RS485接口电路 | 第22-23页 |
2.1.4.2 USB接口USBN9603 | 第23-24页 |
2.1.4.3 以太网接口RTL8019AS | 第24-25页 |
2.1.5 I/O口电平转换 | 第25-26页 |
2.2 仪表电磁兼容的考虑 | 第26-28页 |
第3章 μC/OS-Ⅱ在 S3C44B0X上的移植 | 第28-42页 |
3.1 μC/OS-Ⅱ简介 | 第28页 |
3.2 μC/OS-Ⅱ的任务 | 第28-29页 |
3.3 μC/OS-Ⅱ的内核 | 第29-31页 |
3.4 μC/OS-Ⅱ任务间的通信机制 | 第31-33页 |
3.5 μC/OS-Ⅱ在 S3C44B0X上的移植方法 | 第33-42页 |
3.5.1 移植目标处理器的寄存器模式 | 第33-34页 |
3.5.2 ARM处理器的异常中断 | 第34-35页 |
3.5.3 μC/OS-Ⅱ的移植条件 | 第35页 |
3.5.4 μC/OS-Ⅱ的移植步骤 | 第35-40页 |
3.5.5 中断任务的实现 | 第40-42页 |
第4章 仪表通信接口协议及程序设计 | 第42-74页 |
4.1 基于 RS485接口的Modbus协议 | 第42-45页 |
4.1.1 RS485接口 | 第42页 |
4.1.2 Modbus协议 | 第42-44页 |
4.1.3 Modbus协议在仪表中的应用 | 第44-45页 |
4.2 USB接口的开发 | 第45-60页 |
4.2.1 USB总线技术简介 | 第45-46页 |
4.2.2 设备驱动程序设计 | 第46-51页 |
4.2.2.1 USB读/写 | 第46页 |
4.2.2.2 USBN9603初始化 | 第46-47页 |
4.2.2.3 USB中断设置 | 第47-48页 |
4.2.2.4 USB9603的处理流程 | 第48-50页 |
4.2.2.5 USBN9603的几种传输方式 | 第50-51页 |
4.2.3 USB的PC机驱动程序的开发 | 第51-60页 |
4.2.3.1 USB驱动在 PC机上的开发工具现状 | 第52页 |
4.2.3.2 WinDriver概述 | 第52-54页 |
4.2.3.3 USB驱动程序开发在Windows2000上的开发流程 | 第54-55页 |
4.2.3.4 USB应用代码 | 第55-60页 |
4.3 LwIP的移植 | 第60-74页 |
4.3.1 LwIP协议简介 | 第60页 |
4.3.2 移植 LwIP协议的注意点 | 第60-61页 |
4.3.3 底层网络芯片驱动编写 | 第61-64页 |
4.3.3.1 硬件复位 | 第62-63页 |
4.3.3.2 RTL8019AS数据输出 | 第63-64页 |
4.3.3.3 RTL8019AS数据接收 | 第64页 |
4.3.4 LwIP在μC/OS-Ⅱ的移植 | 第64-72页 |
4.3.4.1 LwIP的进程模型 | 第64-65页 |
4.3.4.2 LwIP内存管理 | 第65-68页 |
4.3.4.3 LwIP应用程序接口 | 第68-69页 |
4.3.4.4 LwIP网络通信处理流程 | 第69-70页 |
4.3.4.5 μC/OS-Ⅱ提供的支持 | 第70-72页 |
4.3.4.6 LwIP的应用 | 第72页 |
4.3.5 CPU及开发编译环境的使用 | 第72-74页 |
第5章 总结与展望 | 第74-79页 |
5.1 调试运行结果 | 第74-75页 |
5.2 调试工作小结 | 第75-78页 |
5.3 展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
附录A | 第82-85页 |
实物图 | 第82-83页 |
原理图一 | 第83-84页 |
原理图二 | 第84-85页 |
附录B 硕士期间发表的论文 | 第85页 |