摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第7-16页 |
·嵌入式系统及其发展趋势 | 第7-13页 |
·嵌入式系统概述 | 第7-10页 |
·嵌入式处理器分类与现状 | 第10-11页 |
·几种嵌入式操作系统的比较 | 第11-12页 |
·嵌入式系统的发展趋势 | 第12-13页 |
·航空飞行测试系统 | 第13-14页 |
·课题提出意义及主要研究工作 | 第14-16页 |
第二章 机载数据采集系统的总体方案设计 | 第16-21页 |
·机载数据采集系统的基本功能 | 第16-17页 |
·采集记录功能 | 第16页 |
·时统功能 | 第16页 |
·固化操作模式功能 | 第16-17页 |
·设置更改功能 | 第17页 |
·机载数据采集系统的主要技术指标 | 第17-18页 |
·采集能力 | 第17页 |
·采集精度 | 第17页 |
·时统精度 | 第17-18页 |
·存储容量 | 第18页 |
·工作环境 | 第18页 |
·机载数据采集系统的实施方案 | 第18-20页 |
·平台选择 | 第18-19页 |
·系统组成 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第三章 开发平台核心处理器ARM概述 | 第21-29页 |
·ARM微处理器概述 | 第21-25页 |
·ARM简介 | 第21页 |
·ARM微处理器的应用、特点和分类 | 第21-24页 |
·ARM微处理器的结构 | 第24-25页 |
·ARM920T微处理器核概述 | 第25页 |
·AT91RM9200及片内外围介绍 | 第25-28页 |
·AT91RM9200简介 | 第25-27页 |
·AT91RM9200的片内外围 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第四章 以AT91RM9200为核心的硬件电路设计 | 第29-48页 |
·系统硬件整体结构设计 | 第29-30页 |
·基于AT91RM9200的核心板 | 第30-33页 |
·Flash存储器接口电路设计 | 第30-31页 |
·SDRAM接口电路设计 | 第31-33页 |
·底板扩展电路的设计 | 第33-38页 |
·以太网接口电路设计 | 第33-36页 |
·USB接口电路设计 | 第36页 |
·串行接口电路设计 | 第36-37页 |
·显示部分扩展电路设计 | 第37-38页 |
·基于C8051F020的数据采集模块 | 第38-44页 |
·基于GPS的精确时标实现方法 | 第44-46页 |
·FFD数据的下载 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 系统的软件设计 | 第48-60页 |
·嵌入式Linux系统概况 | 第48-49页 |
·建立Linux开发环境 | 第49-56页 |
·建立交叉编译器 | 第50-51页 |
·Linux内核的配置与交叉编译 | 第51-52页 |
·Linux内核和文件系统烧录 | 第52-56页 |
·系统主软件工作模块及工作流程 | 第56-59页 |
·主软件工作模块 | 第57-58页 |
·主软件工作流程 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
结束语 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |
硕士期间发表的论文和科研情况说明 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
西北工业大学学位论文知识产权声明书 | 第65页 |
西北工业大学学位论文原创性声明 | 第65页 |