基于ARM的远程实验控制系统研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外发展现状 | 第12-13页 |
1.3 论文研究内容与工作安排 | 第13-15页 |
第二章 远程实验系统结构 | 第15-22页 |
2.1 远程实验系统总体结构 | 第15-17页 |
2.1.1 远程实验系统功能概述 | 第15-16页 |
2.1.2 远程实验系统设计结构介绍 | 第16页 |
2.1.3 远程实验系统总体结构特点 | 第16-17页 |
2.2 远程实验系统硬件结构 | 第17-19页 |
2.2.1 远程实验系统硬件结构设计介绍 | 第17-18页 |
2.2.2 远程实验系统硬件结构设计特点 | 第18-19页 |
2.3 远程实验系统软件结构 | 第19-21页 |
2.3.1 底层软件结构 | 第19-20页 |
2.3.2 系统应用层软件结构 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 远程实验关键模块分析与设计 | 第22-37页 |
3.1 远程仪器仪表 | 第22-28页 |
3.1.1 远程信号源设计分析 | 第22-23页 |
3.1.2 远程信号源关键电路实现 | 第23-25页 |
3.1.3 远程示波器设计分析 | 第25-26页 |
3.1.4 远程示波器关键电路实现 | 第26-28页 |
3.2 CPLD程序远程下载 | 第28-31页 |
3.2.1 CPLD程序远程下载设计分析 | 第28-29页 |
3.2.2 CPLD程序远程下载实现步骤 | 第29-31页 |
3.3 远程电路配置 | 第31-34页 |
3.3.1 远程电路配置控制单元设计 | 第31-32页 |
3.3.2 远程电路配置执行单元设计 | 第32-34页 |
3.4 远程视频采集 | 第34-36页 |
3.4.1 远程视频采集描述 | 第34-35页 |
3.4.2 远程视频采集特点 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 远程实验硬件驱动设计 | 第37-50页 |
4.1 海思HI3512 GPIO驱动设计 | 第37-44页 |
4.1.1 GPIO驱动的组成 | 第37-38页 |
4.1.2 GPIO驱动操作方法实现 | 第38-41页 |
4.1.3 GPIO驱动注册 | 第41-42页 |
4.1.4 GPIO驱动加载与卸载 | 第42-43页 |
4.1.5 GPIO驱动验证 | 第43-44页 |
4.2 DAC7571驱动设计 | 第44-49页 |
4.2.1 DAC7571介绍 | 第44-45页 |
4.2.2 DAC7571时序分析 | 第45-47页 |
4.2.3 DAC7571驱动实现 | 第47-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 远程实验底层应用程序设计 | 第50-61页 |
5.1 应用程序通信协议设计 | 第50-54页 |
5.1.1 ARM与服务器应用协议分析 | 第50-52页 |
5.1.2 ARM与FPGA应用协议分析 | 第52-54页 |
5.2 套接字通信程序设计 | 第54-56页 |
5.2.1 套接字通信概述 | 第54-55页 |
5.2.2 套接字通信实现 | 第55-56页 |
5.3 多线程程序设计 | 第56-60页 |
5.3.1 指令队列 | 第56-57页 |
5.3.2 多线程实现 | 第57-58页 |
5.3.3 多线程控制 | 第58-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 测试与应用 | 第61-75页 |
6.1 测试目的 | 第61页 |
6.2 远程模拟实验测试 | 第61-70页 |
6.2.1 远程模拟实测试步骤 | 第61页 |
6.2.2 远程模拟实测试结果与分析 | 第61-70页 |
6.3 远程数字实验测试 | 第70-73页 |
6.3.1 远程数字实验测试步骤 | 第71页 |
6.3.2 远程数字实验测试结果与分析 | 第71-73页 |
6.4 本章小结 | 第73-75页 |
第七章 结束语 | 第75-77页 |
7.1 论文总结 | 第75-76页 |
7.2 下一步工作计划 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第81页 |