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基于嵌入式Linux系统的仪器驱动模块设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 引言第9-16页
   ·嵌入式系统在仪器仪表中的应用第9-10页
   ·嵌入式操作系统概述第10-14页
     ·嵌入式操作系统选型方法第10-12页
     ·常见嵌入式操作系统第12-14页
   ·本文的研究内容第14-16页
第二章 嵌入式Linux 操作系统及其设备驱动第16-25页
   ·嵌入式LINUX 操作系统第16-20页
     ·嵌入式Linux 的发展和现状第16-17页
     ·Linux 的内核结构第17-19页
     ·Linux 源代码目录说明第19-20页
   ·基于LINUX 的仪器驱动结构设计第20-25页
     ·内部设备驱动结构设计第20-22页
     ·远程仪器驱动结构设计第22-25页
第三章 仪器内部驱动模块设计第25-55页
   ·内核空间和用户空间的数据交换第25-31页
     ·内核空间和用户空间介绍第25-26页
     ·几种常用数据交换方式第26-31页
   ·利用PROC 文件系统的驱动模块设计第31-46页
     ·proc 文件系统简介第32-34页
     ·网络故障测试仪TDR 线缆测试驱动设计第34-41页
     ·网络故障测试仪电源管理模块设计第41-46页
   ·利用UIO 机制的驱动模块设计第46-55页
     ·UIO 机制介绍第46-48页
     ·任意波形发生器DDS 波形产生模块驱动设计第48-55页
第四章 仪器外部远程驱动模块设计第55-75页
   ·USB 通信模块设计第55-61页
     ·Linux USB Gadget 介绍第55-58页
     ·Gadget Ethernet 的移植第58-61页
   ·以太网模块设计第61-64页
   ·基于TCP/IP 协议的应用层通信模块设计第64-75页
     ·基本架构第64-66页
     ·应用层协议设计第66-69页
     ·PC 控制端设计第69-71页
     ·仪器端设计第71-75页
第五章 功能测试与验证第75-79页
第六章 结论与展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-82页
攻读硕士期间的研究成果第82-83页

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