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基于DSP的嵌入式测控系统的设计与实现

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-10页
 1.1 课题提出的目的和意义第7-8页
 1.2 国内外的研究现状第8页
 1.3 课题完成的主要任务第8-9页
 1.4 本论文的工作和内容第9-10页
第二章 基于DSP的嵌入式测控系统的系统结构设计第10-19页
 2.1 嵌入式测控系统概述第10-13页
  2.1.1 嵌入式测控系统的系统结构第10-11页
  2.1.2 嵌入式测控系统的特点第11-13页
 2.2 DSP技术概述第13-14页
 2.3 CPLD技术概述第14-15页
 2.4 基于DSP的嵌入式测控系统的应用需求第15-16页
  2.4.1 并行操作第15页
  2.4.2 数据流量大第15页
  2.4.3 性价比高第15-16页
 2.5 基于DSP的嵌入式测控系统的总体设计方案第16-18页
  2.5.1 该测控系统的中央处理器第16-17页
  2.5.2 该测控系统的总体设计方案第17-18页
 2.6 本章小结第18-19页
第三章 基于DSP的嵌入式测控系统的硬件设计第19-40页
 3.1 CPU外围电路模块第19-21页
  3.1.1 电源模块的设计第19-20页
  3.1.2 晶体振荡接口电路第20-21页
 3.2 存储器扩展接口模块第21-24页
  3.2.1 硬件接口电路第21-22页
  3.2.2 程序存储空间第22-23页
  3.2.3 数据存储空间第23-24页
  3.2.4 I/O空间第24页
 3.3 通信接口模块第24-27页
  3.3.1 异步串行接口(SCI)硬件设计第24-26页
  3.3.2 CAN总线接口硬件设计第26-27页
 3.4 扩展电路接口模块第27-31页
  3.4.1 数字量输入输出单元第27-28页
  3.4.2 数模转换(DAC)模块第28-31页
 3.5 人机接口模块第31-34页
  3.5.1 键盘接口模块第31页
  3.5.2 LCD接口模块第31-34页
 3.6 电子盘接口模块第34-35页
 3.7 跳线开关说明第35-36页
 3.8 CPLD模块的设计第36-39页
  3.8.1 CPLD器件的选择第36-37页
  3.8.2 控制信号译码逻辑模块第37页
  3.8.3 键盘逻辑模块第37-38页
  3.8.4 数据线分时复用实现第38-39页
 3.9 本章小结第39-40页
第四章 基于DSP的嵌入式测控系统的软件设计第40-59页
 4.1 DSP的软件开发第40-42页
  4.1.1 TMS320LF2407A的中断系统第40-41页
  4.1.2 TMS320LF2407A的开发环境第41页
  4.1.3 用C语言开发DSP芯片的软件第41-42页
 4.2 测控系统的软件程序结构第42-43页
 4.3 中断服务程序的设计第43-50页
  4.3.1 SCI串行接口中断服务程序的设计第43-44页
  4.3.2 CAN总线通信中断服务程序的设计第44-45页
  4.3.3 键盘中断服务程序的设计第45-46页
  4.3.4 USB接口中断服务程序的设计第46-48页
  4.3.5 定时器中断服务程序的设计第48-49页
  4.3.6 液晶显示模块的程序设计第49-50页
 4.4 常用控制算法的程序设计第50-58页
  4.4.1 PID控制算法的设计第51-54页
  4.4.2 模糊控制算法的设计第54-56页
  4.4.3 神经元PID控制算法的设计第56-58页
 4.5 本章小结第58-59页
第五章 系统实现与调试第59-71页
 5.1 DSP系统级电路调试第61-63页
 5.2 CPLD模块的调试第63-64页
 5.3 外扩存储器电路的调试第64-65页
 5.4 外围功能模块电路调试第65-68页
  5.4.1 串口通信模块调试第65-66页
  5.2.2 CAN总线通信模块调试第66页
  5.2.3 液晶显示模块调试第66-68页
  5.2.4 D/A转换模块调试第68页
 5.3 控制算法的仿真结果第68-70页
 5.4 本章小结第70-71页
第六章 结论与展望第71-73页
参考文献第73-75页
攻读学位期间发表的学术论文第75-76页
致谢第76-77页

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