阵列感应测井系统信息中转平台的设计研究与应用
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第6-12页 |
§1.1、背景及意义 | 第6-8页 |
·、引言 | 第6页 |
·、地面设备发展现状 | 第6-7页 |
·、课题来源 | 第7页 |
·、课题的可行性分析 | 第7-8页 |
§1.2、阵列感应井下仪的结构和组成 | 第8-11页 |
·、阵列感应测井原理简介 | 第8页 |
·、阵列感应井下仪功能 | 第8-9页 |
·、分布式控制系统介绍 | 第9页 |
·、阵列感应井下仪组成结构 | 第9-10页 |
·、本课题任务 | 第10-11页 |
§1.3、本文研究内容 | 第11-12页 |
第二章 平台实现方案的设计 | 第12-24页 |
§2.1、平台的设计和开发的步骤 | 第12-13页 |
§2.2、实时性要求分析 | 第13-16页 |
§2.3、系统通信特性分析 | 第16-19页 |
·、通信方式的选择 | 第16-17页 |
·、通信有效性和可靠性的考虑 | 第17-18页 |
·、通信接口选择 | 第18-19页 |
§2.4、平台设计方案 | 第19-24页 |
·、平台构架的确定 | 第19-20页 |
·、平台功能分块 | 第20-22页 |
·、总体方案的论证 | 第22-24页 |
第三章 平台的硬件实现 | 第24-49页 |
§3.1、硬件构架概述 | 第24-25页 |
§3.2、电源管理电路和前端信号调理电路 | 第25-27页 |
·、电源管理电路 | 第25页 |
·、前端调理电路 | 第25-27页 |
§3.3、DSP模块的硬件实现 | 第27-34页 |
·、功能描述 | 第27-28页 |
·、TMS320C542简介 | 第28-30页 |
·、电源和复位 | 第30页 |
·、I/O口的扩展和中断使用 | 第30-32页 |
·、存储器配置 | 第32-33页 |
·、数据传输电路 | 第33页 |
·、DSP应用系统电路设计中应注意的问题 | 第33-34页 |
§3.4、FPGA模块的硬件实现 | 第34-45页 |
·、功能描述 | 第34-36页 |
·、APA075简介 | 第36页 |
·、电源和复位 | 第36-37页 |
·、FPGA内部功能的实现 | 第37-44页 |
·、数据传输电路 | 第44-45页 |
§3.5、PCB抗干扰设计 | 第45-47页 |
§3.6、电路的冗余设计 | 第47-49页 |
第四章 平台的软件实现 | 第49-62页 |
§4.1、概述 | 第49-50页 |
§4.2、通信协议的制定 | 第50-51页 |
§4.3、主程序流程 | 第51-52页 |
§4.4、中断服务程序 | 第52-57页 |
·、INT0中断服务程序 | 第52-53页 |
·、INT1和INT2中断服务程序 | 第53-55页 |
·、RINT中断服务程序 | 第55-57页 |
§4.5、数据压缩的实现 | 第57-60页 |
§4.6、系统工作流程举例 | 第60-62页 |
第五章 系统功能调试 | 第62-66页 |
§5.1、硬件调试 | 第62-63页 |
§5.2、软件调试 | 第63-65页 |
·、FPGA功能调试 | 第63-64页 |
·、DSP软件调试 | 第64-65页 |
§5.3、系统联调 | 第65-66页 |
第六章 结论 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献: | 第68-69页 |
附录: | 第69-78页 |