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基于DS80C400微控制器的TINI开发平台的设计与应用研究

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

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