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基于ARM和FPGA的振动校准测控系统的研究和开发

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-21页
   ·MEMS 技术概述第11-13页
     ·MEMS 技术的特点第11页
     ·MEMS 技术的发展第11-12页
     ·MEMS 技术的应用第12-13页
   ·振动传感器校准第13-15页
   ·振动校准系统第15-18页
     ·振动校准系统国外发展状况第15-16页
     ·振动校准系统国内发展状况第16-17页
     ·振动校准系统的发展趋势第17页
     ·嵌入式系统第17-18页
   ·本论文研究目的第18-19页
   ·本论文主要研究内容和工作安排第19-21页
第2章 便捷校准 MEMS 电容式振动传感器第21-35页
   ·MEMS 电容式加速度传感器第21-22页
   ·MEMS 电容式加速度传感器的静电力驱动原理第22-25页
     ·电容式加速度传感器的基本原理第22-23页
     ·电容式加速度传感器的静电力驱动原理第23-25页
   ·便捷校准 MEMS 电容式振动传感器的设计构想第25-27页
     ·便捷校准的原理第25-27页
     ·便捷校准的特点第27页
   ·程控任意波形信号发生器第27-34页
     ·DDS 技术第27-28页
     ·FPGA 及 Quartus II 概述第28-29页
     ·DDS 在 FPGA 上的设计第29-31页
     ·DDS 的改进实现方法第31-32页
     ·基于 FPGA 的程控任意波形信号发生器第32-34页
   ·本章小结第34-35页
第3章 系统硬件设计第35-45页
   ·系统设计方案第35页
   ·ARM 主控模块的设计第35-40页
     ·S3C2440 处理器简介第35-36页
     ·ARM 主控模块的硬件设计第36-40页
   ·FPGA 模块的设计第40-41页
     ·Cyclone IV 器件简介第40页
     ·FPGA 模块的硬件设计第40-41页
   ·电源管理模块第41-44页
     ·ASC8511 介绍第41-42页
     ·电源管理模块硬件设计第42-44页
   ·本章小结第44-45页
第4章 Linux 操作系统的移植第45-58页
   ·Linux 操作系统简介第45-46页
   ·Linux 操作系统在 S3C2440 上的移植第46-51页
     ·开发环境的搭建第46-48页
     ·Linux 操作系统移植第48-51页
   ·Linux 设备驱动程序的开发第51-55页
     ·ADS1255 驱动程序的设计第52-53页
     ·ADS1255 驱动程序的移植第53-55页
   ·MiniGUI 及其在 S3C2440 上的移植第55-57页
     ·MiniGUI 简介第55-56页
     ·MiniGUI 在 S3C2440 上的移植第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第5章 系统软件设计第58-66页
   ·系统软件整体结构第58-59页
   ·系统自检功能设计第59-60页
   ·传感器校准功能设计第60-63页
     ·传感器校准界面第60-61页
     ·传感器校准项目第61-62页
     ·校准结果显示第62-63页
   ·数据处理第63-65页
   ·本章小结第65-66页
第6章 系统调试第66-75页
   ·程控任意波形信号发生器测试第66-68页
   ·数据采集模块测试第68-71页
   ·校准功能测试第71-73页
     ·定频校准测试第71-72页
     ·幅值线性度校准测试第72页
     ·频率响应校准测试第72-73页
   ·系统可行性第73-75页
第7章 总结与展望第75-77页
   ·论文总结第75-76页
   ·论文的不足与展望第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-80页
附录第80-81页
详细摘要第81-85页

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