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SD9200-ARM9嵌入式教学实验平台的设计与实现

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 概述第8-14页
   ·嵌入式系统概述第8-9页
   ·课题背景第9-11页
     ·ARM9 嵌入式教学实验平台概述第10-11页
     ·ARM9 嵌入式教学实验平台的应用前景第11页
   ·设计思路第11-12页
   ·课题意义第12页
   ·本文工作和论文结构第12-14页
     ·本文工作第12-13页
     ·论文结构第13-14页
第二章 基于ARM 和LINUX 的嵌入式教学实验平台第14-22页
   ·ARM + LINUX 的嵌入式开发模式第14-18页
     ·开发模式第14-15页
     ·嵌入式Linux 的优势第15-16页
     ·常见嵌入式Linux 介绍第16-18页
   ·ARM920T 核心简介第18-19页
     ·CPU 核简介第18-19页
     ·寄存器第19页
     ·CPU 工作模式第19页
   ·边界扫描链(BSR)和测试访问接口(TAP)第19-21页
     ·边界扫描 Boundary-Scan第19-20页
     ·测试访问接口(TAP)第20-21页
   ·本章小结第21-22页
第三章 总体设计第22-27页
   ·基于LINUX 操作系统的嵌入式教学实验平台总体设计方案第22-23页
     ·需求分析第22-23页
     ·总体方案第23页
   ·硬件设计方案第23-24页
   ·软件设计方案第24-26页
     ·交叉开发工具第24-25页
     ·板载软件第25-26页
     ·教学实验程序第26页
   ·本章小结第26-27页
第四章 硬件设计第27-43页
   ·硬件选型第27-28页
   ·芯片简介第28-31页
     ·ATMEL AT91RM9200 处理器第28-29页
     ·存储器件第29-30页
     ·输入输出类器件第30-31页
   ·硬件评估板设计第31-40页
     ·CPU 支撑电路第32-33页
     ·电源第33页
     ·SDRAM第33-34页
     ·NOR Flash第34页
     ·NAND Flash第34-35页
     ·SD 卡第35-36页
     ·以太网模块第36-37页
     ·LCD 模块第37页
     ·音频模块第37-38页
     ·串口第38-39页
     ·USB 模块第39页
     ·A/D 转换第39-40页
   ·硬件评估板测试流程第40-41页
     ·测试方法第40页
     ·测试流程第40-41页
   ·硬件评估板调试心得第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第五章 软件设计第43-65页
   ·SDIDE FOR ARM第43-51页
     ·SdIDE 简介第43-44页
     ·SdIDE 的目录结构第44页
     ·SdIDE 的代码结构第44-46页
     ·SdIDE 的工程管理模块第46-50页
     ·SdIDE 的模板工程第50-51页
     ·SdIDE 的界面控件第51页
   ·JTAG 编程器-JFW9200第51-57页
     ·JTAG 编程线第51-52页
     ·JFW9200 编程软件的原理第52-53页
     ·JFW9200 的软件设计与实现第53-57页
   ·板载软件第57-58页
   ·引导程序BOOTLOADER第58-61页
     ·bootflash第58页
     ·U-Boot第58-61页
   ·ARM LINUX 内核配置、移植、编译第61-64页
     ·Linux 移植的基本要点第61-62页
     ·移植的一般过程第62-64页
   ·本章小结第64-65页
第六章 实验例程第65-71页
   ·AT91RM9200 的系统初始化第65-68页
   ·基本I/O 口实验第68-70页
   ·本章小结第70-71页
第七章 总结和展望第71-72页
参考文献第72-73页
攻读硕士学位期间参与的科研项目和发表的论文第73-74页
致谢第74-75页
附录A 硬件评估板原理图第75-83页
附录B AT91RM9200 功能框图第83-84页
中文详细摘要第84-86页

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