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动态电源管理技术在地震数据采集系统中的应用研究

摘要第1-7页
Abstract第7-8页
第一章 引言第8-12页
   ·嵌入式系统概述第8-9页
     ·嵌入式系统介绍第8页
     ·嵌入式系统特点第8-9页
     ·嵌入式系统发展历程第9页
   ·动态电源管理基本概念第9-10页
     ·动态电源管理技术基本原理第9-10页
     ·动态电源管理要解决的问题第10页
   ·研究课题的相关背景第10页
   ·论文的组织结构第10-12页
第二章 硬件平台和软件系统第12-24页
   ·ARM微处理器第12页
   ·优龙YL9G20开发版第12-14页
   ·嵌入式操作系统和Linux第14-16页
   ·嵌入式Linux系统开发第16-24页
     ·交义编译环境第16-17页
     ·内核的裁剪配置与交义编译第17-18页
     ·内核映像的装载与引导第18-20页
     ·根文件系统的定制与挂载第20-24页
第三章 嵌入式Linux下的DPM和CPUfreq架构第24-36页
   ·嵌入式Linux下的动态电源管理机制第24页
   ·嵌入式Linux下的DPM框架及实现第24-29页
     ·DPM 的框架第24-26页
     ·DPM框架的实现第26-29页
   ·CPUfreq的架构及实现第29-32页
     ·动态调频(DFS)和动态调压(DVS)第29-30页
     ·CPUfreq的架构第30-32页
     ·监控器及其类型第32页
   ·Power-Aware驱动第32-36页
     ·频率变化通知链第33页
     ·通知链回调函数在驱动中的实现第33-36页
第四章 Atmel 9G20平台电源管理硬件特性第36-46页
   ·系统的总体设计复位重启控制器第36-38页
     ·系一般复位第37页
     ·唤醒复位(Wake-up Reset)第37页
     ·用户复位(User Reset)第37页
     ·软件复位(Software Reset)第37页
     ·看门狗复位(Watchdog Reset)第37-38页
   ·时钟发生器(Clock Generator)第38-40页
     ·32.768KHz低频时钟第39页
     ·片上32.768KHz RC震荡器第39页
     ·主时钟振荡器第39-40页
     ·PLL时钟第40页
   ·电能管理控制器(PMC)第40-43页
     ·主导时钟控制器第41页
     ·处理器时钟控制器第41-42页
     ·USB时钟控制器第42页
     ·外设时钟控制器第42页
     ·可编程输出时钟控制器第42-43页
   ·编程序列第43-44页
   ·时钟切换第44-46页
第五章 基于CPU调频的动态电源管理第46-60页
   ·动态电源管理模型第46-47页
   ·AT91SAM9G20工作频率的调整第47-52页
     ·AT91SAM9G20频率调节编程接口第47-48页
     ·基于PMC硬件特性的调频实现第48-52页
   ·系统负载的计算获取第52-57页
     ·系统负载获取算法第52页
     ·系统负载的计算第52-57页
   ·在地震数据采集系统上的实验结果第57-60页
第六章 结语第60-61页
参考文献第61-63页
致谢第63-64页
作者简介及发表文章第64页
 作者简介第64页
 发表文章第64页

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