嵌入式桥梁坍塌监测系统设计与研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
·课题背景 | 第9-10页 |
·本领域国内外现状 | 第10-11页 |
·桥梁坍塌监测的意义 | 第11页 |
·桥梁坍塌监测系统的构成 | 第11-14页 |
·本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 嵌入式系统 | 第15-23页 |
·嵌入式系统 | 第15-16页 |
·嵌入式处理器 | 第16-19页 |
·嵌入式操作系统与实时操作系统 | 第19-22页 |
·嵌入式系统的应用 | 第22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 桥梁坍塌监测系统总体设计 | 第23-34页 |
·桥梁坍塌监测系统的需求分析及可行性研究 | 第23-25页 |
·需求分析 | 第23-24页 |
·技术可行性研究 | 第24-25页 |
·数据采集系统的方案制定 | 第25-27页 |
·多传感器测量的要求 | 第25页 |
·数据采集对象的确定 | 第25-26页 |
·传感器分布 | 第26-27页 |
·采集数据与现场控制系统的连接 | 第27页 |
·现场控制系统的方案制定 | 第27-31页 |
·远程数据传输方式的制定 | 第31页 |
·主控制室系统确定 | 第31-32页 |
·桥梁坍塌监测系统的总体方案 | 第32-33页 |
·本章总结 | 第33-34页 |
第四章 现场控制系统的硬件平台设计 | 第34-49页 |
·基于MCF5272 的嵌入式硬件平台的设计 | 第34-35页 |
·整体设计方案设计描述 | 第34页 |
·主要组成部分介绍 | 第34-35页 |
·整体设计方案的实现 | 第35-41页 |
·MCF5272 设计 | 第35页 |
·复位电路 | 第35-36页 |
·Flash 扩展 | 第36-38页 |
·SDRAM 扩展 | 第38-39页 |
·电源的设计以及在电路稳定性和抗干扰方面的考虑 | 第39-40页 |
·BDM 调试接口电路 | 第40-41页 |
·远程通信 | 第41-44页 |
·以太网接口设计 | 第41-43页 |
·GPRS 通信模块 | 第43-44页 |
·串口扩展电路 | 第44-48页 |
·串口扩展芯片 | 第45-46页 |
·RS232 收发器 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 嵌入式uClinux 操作系统移植 | 第49-59页 |
·uClinux 嵌入式操作系统 | 第49-52页 |
·选择μClinux 的原因 | 第49-50页 |
·μClinux 针对NOMMU 的特殊处理 | 第50-51页 |
·μClinux 的多进程处理 | 第51-52页 |
·嵌入式Linux 开发工具 | 第52-53页 |
·Shell 脚本 | 第52页 |
·gCC 编译器 | 第52-53页 |
·Make 项目管理工具 | 第53页 |
·Bootloader 的编译和开发 | 第53-55页 |
·Bootloader 工作原理 | 第53-54页 |
·Bootloader 定制、编译与烧写 | 第54-55页 |
·uClinux 的移植 | 第55-57页 |
·μClinux 源码的获得 | 第55-56页 |
·μClinux 开发工具的获得与安装 | 第56页 |
·μClinux 内核的配置与编译 | 第56-57页 |
·嵌入式软件开发 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
工作总结与展望 | 第59-60页 |
全文工作总结 | 第59页 |
展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |