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DSP+FPGA平台功耗管理的研究与实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 研究背景和意义第8-9页
    1.2 研究现状第9-15页
        1.2.1 低功耗研究现状第9-10页
        1.2.2 功耗管理现状第10-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-17页
第2章 DSP+FPGA平台功耗分析及低功耗模式第17-30页
    2.1 需求分析第17-18页
    2.2 DSP+FPGA平台结构及功耗分析第18-22页
        2.2.1 电源模块第18-19页
        2.2.2 数据采集模块第19页
        2.2.3 FPGA模块第19-21页
        2.2.4 DSP模块第21-22页
    2.3 元件低功耗模式第22-24页
    2.4 系统空闲状态实现第24-27页
        2.4.1 TMS320C6713 PD1模式实现与唤醒第24-26页
        2.4.2 XC3S400A悬挂模式的实现与唤醒第26-27页
    2.5 系统休眠状态的实现第27-29页
        2.5.1 TMS320C6713 PD2模式的实现和唤醒第27-29页
        2.5.2 XC3S400A休眠模式实现与唤醒第29页
    2.6 本章小结第29-30页
第3章 动态功耗管理第30-50页
    3.1 DPM模型第30-31页
    3.2 DPM功耗分析第31-33页
    3.3 DPM管理策略第33-46页
        3.3.1 Timeout超时算法第33-34页
        3.3.2 指数平均预测算法第34-39页
        3.3.3 灰色模型预测算法第39-42页
        3.3.4 算法分析第42-46页
    3.4 算法改进第46-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 系统实现第50-64页
    4.1 改进的DSP+FPGA平台第50-57页
        4.1.1 电源模块第51-53页
        4.1.2 DSP和FPGA模块第53-55页
        4.1.3 数据采集模块第55-57页
    4.2 基于MSP430单片机的模式控制模块第57-63页
        4.2.1 观测器的实现第58-61页
        4.2.2 控制器的实现第61-63页
    4.3 本章小结第63-64页
第5章 系统测试第64-68页
    5.1 DSP+FPGA平台功能测试第64-66页
    5.2 DSP+FPGA平台功耗测试第66-67页
    5.3 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-74页
致谢第74页

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