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 |