基于PCI、USB的噪声采集处理系统
第1章 绪论 | 第1-17页 |
1.1 课题背景 | 第8-9页 |
1.2 数字信号处理器(DSP)概述 | 第9-11页 |
1.3 外设控制技术的发展趋势 | 第11-14页 |
1.3.1 ISA总线外设控制接口技术 | 第11-12页 |
1.3.2 PCI总线外设控制接口技术 | 第12页 |
1.3.3 USB通用串行总线外设控制接口技术 | 第12-13页 |
1.3.4 IEEE1394总线 | 第13-14页 |
1.4 可编程逻辑器件概述 | 第14-15页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 水下目标辐射噪声采集系统 | 第17-26页 |
2.1 系统说明 | 第17-19页 |
2.2 系统指标 | 第19-20页 |
2.2.1 发射分系统技术指标 | 第19页 |
2.2.2 接收分系统 | 第19页 |
2.2.3 采集分系统 | 第19-20页 |
2.3 发射分系统 | 第20-21页 |
2.3.1 发射分系统的主要功能 | 第20页 |
2.3.2 模拟噪声信号发生器的设计 | 第20-21页 |
2.4 接收分系统 | 第21-23页 |
2.4.1 接收分系统解决方案 | 第21页 |
2.4.2 接收分系统的设计 | 第21-23页 |
2.5 采集控制分系统 | 第23-24页 |
2.5.1 采集控制分系统的主要功能 | 第23页 |
2.5.2 采集控制的工作流程 | 第23-24页 |
2.6 湖试信号采集 | 第24-25页 |
2.7 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 硬件接口技术 | 第26-49页 |
3.1 概述 | 第26-27页 |
3.2 TMS320VC5402 DSP | 第27-28页 |
3.3 单片机简介 | 第28-29页 |
3.3.1 80C196KC简介 | 第28页 |
3.3.2 ADuC812简介 | 第28-29页 |
3.4 ADC接口技术 | 第29-33页 |
3.4.1 THS1206简介 | 第30-31页 |
3.4.2 ADC设计 | 第31-33页 |
3.5 DAC接口设计 | 第33页 |
3.6 DSP和存储器接口设计 | 第33-36页 |
3.6.1 FLASH接口设计 | 第33-35页 |
3.6.2 IDT7132接口设计 | 第35-36页 |
3.7 PCI-DP的接口设计 | 第36-42页 |
3.7.1 PCI-DP简介 | 第36-38页 |
3.7.2 PCI-DP和DSP的连接 | 第38-42页 |
3.8 USB接口设计 | 第42-46页 |
3.8.1 USB接口简介 | 第42-43页 |
3.8.2 USBN9603简介 | 第43-45页 |
3.8.3 USBN9603的接口设计 | 第45-46页 |
3.9 EPLD接口设计 | 第46-48页 |
3.9.1 EPM7128AETC100-7简介 | 第46-47页 |
3.9.2 EPLD的在线编程 | 第47-48页 |
3.10 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 软件接口设计 | 第49-68页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 DSP软件引导 | 第49-53页 |
4.2.1 BOOTLOADER引导模式选择 | 第50-51页 |
4.2.2 16bit EPROM的并行引导模式 | 第51-53页 |
4.3 PCI驱动程序设计 | 第53-58页 |
4.3.1 Windows驱动程序模型 | 第54-55页 |
4.3.2 WDM设备驱动程序开发 | 第55-58页 |
4.4 USB软件 | 第58-64页 |
4.4.1 USB物理设备 | 第59-61页 |
4.4.2 USB系统软件 | 第61-62页 |
4.4.3 USB主机控制驱动程序 | 第62页 |
4.4.4 USB客户软件 | 第62-64页 |
4.5 用户界面 | 第64-66页 |
4.5.1 多线程技术 | 第64-66页 |
4.5.2 Visual C++6.0 | 第66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |