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基于电力线通信的监控系统中图像采集模块设计与实现

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
    1.3 本文研究内容及章节安排第14-15页
        1.3.1 研究内容第14页
        1.3.2 论文组织第14-15页
    本章小结第15-16页
第2章 监控系统相关基础介绍第16-26页
    2.1 基于电力线通信的监控系统第16-18页
        2.1.1 系统的总体构成及原理第16-17页
        2.1.2 系统方案设计第17-18页
    2.2 视频模拟信号第18-22页
        2.2.1 PAL制式信号原理第19-20页
        2.2.2 视频信号扫描格式第20-22页
    2.3 监控数字视频信号第22-25页
        2.3.1 模拟视频信号的数字化第22-23页
        2.3.2 数字视频信号标准第23-25页
    本章小结第25-26页
第3章 监控系统图像采集模块的电路设计第26-41页
    3.1 模数转换模块电路设计第27-33页
        3.1.1 模数转换器的初始化第29-31页
        3.1.2 模数转换器I2C配置电路第31-32页
        3.1.3 配置I2C总线中的电平匹配设计第32-33页
    3.2 存储模块SDRAM电路设计第33-35页
    3.3 串行通信URMT电路设计第35-37页
    3.4 系统印制电路板PCB设计第37-40页
        3.4.1 系统电路的信号完整性问题第37页
        3.4.2 本课题的信号完整性设计第37-40页
    本章小结第40-41页
第4章 监控系统图像采集模块的逻辑设计第41-68页
    4.1 I2C总线控制器逻辑设计第42-47页
        4.1.1 I2C总线协议概述第42-43页
        4.1.2 I2C协议基本概念第43-45页
        4.1.3 SAA7113H工作方式设置第45-46页
        4.1.4 I2C总线控制逻辑实现第46-47页
    4.2 视频信号预处理模块设计第47-50页
        4.2.1 视频信号预处理算法第48-49页
        4.2.2 预处理算法的逻辑验证第49-50页
    4.3 内存控制模块设计第50-63页
        4.3.1 SDRAM功能介绍第51-55页
        4.3.2 SDRAM控制器时序设计第55-57页
        4.3.3 SDRAM控制器逻辑设计第57-61页
        4.3.4 SDRAM控制器逻辑验证第61-63页
    4.4 串行通信控制模块逻辑设计第63-67页
        4.4.1 串行通信协议第63-65页
        4.4.2 串行通信模块逻辑设计第65-66页
        4.4.3 串行通信模块的逻辑验证第66-67页
    本章小结第67-68页
第5章 监控系统图像采集模块调试第68-75页
    5.1 视频信号A/D转换模块测试第68-69页
    5.2 视频信号存储SDRAM模块测试第69-72页
    5.3 串行通信URMT模块测试第72页
    5.4 系统资源消耗情况第72-74页
    本章小结第74-75页
设计总结和展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-80页
附录1 SAA7113H模块PCB制版图及原理图第80-81页
附录2 AT89S52模块PCB制版图及原理图第81-82页
附录3 存储及控制模块PCB制版图及原理图第82-83页
附录4 电力线监控系统图像采集模块 总体PCB版图及原理图第83-85页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研成果第85页

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