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基于IEEE 1394数据链路层芯片设计与验证

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 论文选题背景第9-10页
    1.2 IEEE 1394 总线的国内外发展第10-11页
    1.3 论文内容及章节安排第11-13页
第二章 IEEE 1394 总线协议第13-17页
    2.1 IEEE 1394 总线功能第13-14页
    2.2 IEEE 1394 拓扑结构第14-15页
    2.3 IEEE 1394 总线工作机制第15-16页
        2.3.1 IEEE 1394a 机制第15-16页
        2.3.2 IEEE 1394b 机制第16页
    2.4 本章小结第16-17页
第三章 IEEE 1394 系统协议结构第17-31页
    3.1 IEEE 1394 系统协议分层第17-18页
    3.2 协议分层及各层结构第18-21页
        3.2.1 总线管理层第18页
        3.2.2 事务层θASL第18-20页
        3.2.3 数据链路层θLINK第20-21页
        3.2.4 物理层θPHY第21页
    3.3 IEEE 1394 协议相关数据包第21-30页
        3.3.1 数据包的组成第22-23页
        3.3.2 IEEE 1394 主包组成第23-28页
        3.3.3 物理包第28-30页
        3.3.4 确认包第30页
    3.5 本章小结第30-31页
第四章 IEEE 1394 链路层系统及主要模块设计第31-53页
    4.1 IEEE 1394 数据链路层系统架构第31-32页
    4.2 IEEE 1394 链路层第32-35页
        4.2.1 IEEE 1394 链路层设计流程及方法第32-33页
        4.2.2 IEEE 1394 数据链路层特性第33页
        4.2.3 IEEE 1394 数据链路层服务第33-34页
        4.2.4 链路层的工作周期第34-35页
    4.3 IEEE 1394 数据链路层模块功能设计第35-40页
        4.3.1 XMIT—发送模块第35页
        4.3.2 RCV—接收模块第35-37页
        4.3.3 ICT_REG—等时循环计时器模块第37-38页
        4.3.4 BUS_SRC—数据选通模块第38-39页
        4.3.5 CRC—数据校验模块第39页
        4.3.6 LINK_GEN—数据链路通用模块第39页
        4.3.7 LINK_REQ—链路层请求模块第39-40页
        4.3.8 DATASHIFT—数据使能模块第40页
        4.3.9 LINKSIM—状态机模块第40页
        4.3.10 PHYSTS PHY 状态采集模块第40页
    4.4 链路层功能实现第40-45页
        4.4.1 发送逻辑第40-43页
        4.4.2 接收逻辑第43-44页
        4.4.3 事务重传逻辑第44-45页
    4.5 IEEE 1394 数据链路层状态跳转机制第45-48页
        4.5.1 发送逻辑状态跳转机制第45-47页
        4.5.2 接收逻辑状态跳转机制第47-48页
    4.6 IEEE 1394 链路层接口信号第48-51页
    4.7 本章小结第51-53页
第五章 IEEE 1394 链路层的验证第53-77页
    5.1 IEEE 1394 链路层验证思想第53-56页
    5.2 IEEE 1394 芯片功能验证平台搭建第56-58页
    5.3 IEEE 1394 链路层验证环境设置第58-60页
    5.4 IEEE 1394 链路层功能验证第60-76页
        5.4.1 模块功能验证内容第60-74页
        5.4.2 系统功能验证第74-76页
    5.5 本章小结第76-77页
总结与展望第77-79页
致谢第79-81页
参考文献第81-83页

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