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ARM处理器在数字存储示波器中的应用研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第8-18页
 1.1 课题研究背景和意义第8-10页
  1.1.1 课题研究背景第8-9页
  1.1.2 课题研究的意义第9-10页
 1.2 国内外研究现状第10-11页
 1.3 几种用来改进 DSO性能的先进技术分析第11-15页
 1.4 现代超高速A/D 转换器分析第15-17页
 1.5 课题研究主要内容和论文结构第17-18页
  1.5.1 主要研究内容第17页
  1.5.2 论文结构第17-18页
第二章 系统总体方案设计第18-27页
 2.1 系统功能和性能指标第18页
  2.1.1 系统主要功能第18页
  2.1.2 系统性能指标第18页
 2.2 总体方案设计第18-23页
  2.2.1 总体方案第18-19页
  2.2.2 高速数据采集系统简介第19-20页
  2.2.3 数据存储及显示系统与数据采集系统的接口方案设计第20-23页
 2.3 数据存储及显示系统的方案设计第23-26页
 2.4 技术难点分析第26-27页
第三章 基于 ARM处理器的数据存储及显示系统硬件设计第27-36页
 3.1 数据存储及显示系统硬件设计第27-34页
  3.1.1 ARM处理器 HMS30C7202简介第27-29页
  3.1.2 数据存储及显示系统各功能模块设计第29-34页
 3.2 数据存储及显示系统与数据采集系统通讯接口硬件设计第34-36页
第四章 嵌入式 Linux操作系统的应用研究第36-57页
 4.1 Linux操作系统简介第36-37页
 4.2 进程管理技术研究第37-40页
  4.2.1 进程的状态描述第37-39页
  4.2.2 Linux进程间的状态转换研究第39-40页
 4.3 设备驱动技术研究第40-47页
  4.3.1 设备驱动程序的结构分析第40-41页
  4.3.2 设备驱动程序提供的方法研究第41-44页
  4.3.3 向系统注册设备驱动程序的方法第44页
  4.3.4 关于设备驱动程序的几个重要组成部分的分析第44-47页
 4.4 系统中设备驱动程序的具体设计第47-57页
  4.4.1 鼠标驱动程序的设计第47-52页
  4.4.2 双口RAM驱动程序的设计第52-57页
第五章 MicroWindows图形系统应用研究第57-63页
 5.1 MicroWindows体系结构分析第57页
 5.2 Nano-X程序设计第57-60页
  5.2.1 配置 Nano-X服务器第57-59页
  5.3.2 Nano-X程序框架及消息循环机制研究第59-60页
 5.4 系统显示程序第60-63页
  5.4.1 显示程序设计第60-63页
第六章 内插算法设计第63-72页
 6.1 数字存储示波器的内插依据第63-65页
 6.2 内插算法描述第65-68页
  6.2.1 利用重采样理论插值第65-67页
  6.2.2 拉格朗日多项式插值第67-68页
  6.2.3 取样函数(即Sinc函数)插值第68页
 6.3 高速数字存储示波器中的内插技术第68-72页
  6.3.1 内插技术的实现第68-70页
  6.3.2 各种内插算法性能比较及仿真第70-72页
第七章 结论与展望第72-73页
致谢第73-74页
附录第74-75页
 附录一 系统显示振幅1.2V、频率2MHz正弦波波形图第74-75页
参考文献第75-76页

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