第一章 绪论 | 第1-19页 |
1.1 论文的研究背景及意义 | 第12-17页 |
1.2 论文完成的工作 | 第17页 |
1.3 论文的组织结构 | 第17-19页 |
第二章 TINI开发平台的设计目标及构件 | 第19-23页 |
2.1 TINI开发平台的设计目标 | 第19-22页 |
2.2 TINI开发平台的软件系统 | 第22-23页 |
第三章 DS80C400的结构特点与功能 | 第23-42页 |
3.1 DS80C400概述 | 第23-25页 |
3.2 与80C32兼容 | 第25-27页 |
3.3 执行概况 | 第27-29页 |
3.4 以太网控制器 | 第29-37页 |
3.5 电源管理模式 | 第37页 |
3.6 区域网络控制器(CAN)模块 | 第37-38页 |
3.7 IPv6 | 第38-42页 |
3.7.1 IPv6概述 | 第38-40页 |
3.7.2 DS80C400中的 TCP/IP | 第40-41页 |
3.7.3 DS80C400中的IPv6 | 第41-42页 |
第四章 基于 DS80C400的 TINI开发平台的硬件设计 | 第42-58页 |
4.1 硬件总体设计 | 第42-43页 |
4.2 串口模块 | 第43页 |
4.3 以太网模块 | 第43-50页 |
4.3.1 LXT972ALC和以太网连接的电路图 | 第44-46页 |
4.3.2 LXT972ALC和 DS80C400的连接框图 | 第46-48页 |
4.3.3 LED状态显示电路框图 | 第48-50页 |
4.4 存储器模块 | 第50-52页 |
4.4.1 SRAM | 第51-52页 |
4.4.2 FLASH | 第52页 |
4.5 备用电源及时钟模块 | 第52-53页 |
4.6 电源模块 | 第53页 |
4.7 CAN总线 | 第53-54页 |
4.8 I~2C模块 | 第54-55页 |
4.9 1-Wire模块 | 第55-56页 |
4.10 SPI接口 | 第56-57页 |
4.11 扩展I/O | 第57-58页 |
第五章 印制电路板设计与制作 | 第58-67页 |
5.1 器件的封装库和元件库的创建 | 第58-59页 |
5.2 原理图的绘制 | 第59页 |
5.3 印制电路板的设计与布线 | 第59-63页 |
5.3.1 制作物理边框 | 第60页 |
5.3.2 元件和网络的引入 | 第60页 |
5.3.3 元件的布局 | 第60-61页 |
5.3.4 布线措施 | 第61-62页 |
5.3.5 调整完善 | 第62-63页 |
5.3.6 检查核对网络 | 第63页 |
5.4 电路板的检查及焊接 | 第63-64页 |
5.5 硬件调试 | 第64-67页 |
5.5.1 调试步骤 | 第65页 |
5.5.2 解决措施 | 第65-67页 |
第六章 TINI开发平台的软件系统 | 第67-77页 |
6.1 嵌入 TINI开发平台的 ROM固件 | 第67-73页 |
6.1.1 选择 TINI固件代码执行 | 第67-68页 |
6.1.2 TINI开发平台的 ROM代码执行流程 | 第68-69页 |
6.1.3 串行装载 | 第69页 |
6.1.4 网络引导 | 第69-72页 |
6.1.5 找到用户代码 | 第72-73页 |
6.1.6 导出 ROM的函数 | 第73页 |
6.2 TINI开发平台的软件开发环境 | 第73-74页 |
6.3 TINI开发平台的软件运行环境 | 第74-77页 |
第七章 应用软件的开发 | 第77-89页 |
7.1 测试程序的编写 | 第77-82页 |
7.1.1 HelloWorld | 第78-79页 |
7.1.2 一线设备DS2502的测试 | 第79-80页 |
7.2.3 以太网设备LXT972ALC测试 | 第80-82页 |
7.2 简单应用 | 第82-89页 |
7.2.1 HelloWorld | 第82-84页 |
7.2.2 Blinky | 第84-86页 |
7.2.3 HelloWeb | 第86-89页 |
总结与展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
附录1: 测试程序源代码 | 第93-100页 |
附录2: TINI开发平台原理图 | 第100-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
在读期间发表的论文 | 第107页 |