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基于Nios的SOPC技术的多DSP嵌入式系统设计

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-15页
   ·引言第9-10页
   ·Nios SOPC 技术现状及展望第10-11页
   ·DSP(Digital Signal Processor)技术简介第11-13页
     ·DSP 技术发展第11-12页
     ·DSP 芯片的特点第12页
     ·DSP 技术的展望第12-13页
   ·超声图像处理技术现状及展望第13页
   ·课题研究的意义、目的及其内容第13-15页
第2章 Nios SOPC 技术介绍第15-31页
   ·SOPC 技术概述第15-16页
     ·SOC(片上系统)第15页
     ·SOPC(片上可编程系统)第15-16页
   ·Nios CPU 结构第16-20页
     ·Nios II 处理器的内核介绍第16-17页
     ·Nios II 处理器架构介绍第17-19页
     ·可配置的软核嵌入式处理器的优势第19-20页
     ·典型Nios II 处理器系统第20页
   ·Avalon 总线规范第20-26页
     ·Avalon 总线基本特点第21页
     ·Avalon 总线模块第21-22页
     ·Avalon 总线传输第22-25页
     ·Avalon 三态接口第25-26页
     ·Avalon 总线地址对齐方式第26页
   ·SOPC 技术的EDA 工具第26-27页
   ·SOPC 的硬件描述语言第27-28页
   ·基于Nios Ⅱ 的SOPC 多处理器设计第28-31页
     ·Nios Ⅱ 多处理器系统硬件设计第28-29页
     ·Nios Ⅱ 多处理器系统的资源共享第29页
     ·Nios Ⅱ 多处理器系统软件设计第29-31页
第3章 TMS320C6416 介绍第31-39页
   ·TMS320C6416 的特点和内部结构第31-32页
   ·TMS320C6416 内核(CPU)的体系结构第32-34页
     ·TMS320C6416 CPU 的基本构架第32-34页
     ·C64x 的CPU 数据通路第34页
   ·TMS320C6416 CACHE(高速缓存)第34-35页
   ·TMS320C6416 EDMA(增强直接存储器访问)第35页
   ·TMS320C6416 EMIF (外部存储器接口)第35-36页
   ·TMS320C6416 McBSP(多通道缓冲串行端口)第36-37页
   ·TMS320C6416 HPI(主机接口)第37页
   ·TMS320C6416 PCI(外设主件互连)第37页
   ·TMS320C6416 GPIO(通用I/O 接口)第37-38页
   ·TMS320C6416 Turbo TCP(解码器协处理器)第38页
   ·TMS320C6416 Viterbi VCP(解码器协处理器)第38页
   ·TMS320C6416 TIMER(定时器)第38页
   ·TMS320C6416 JTAG 接口第38-39页
第4章 基于Nios SOPC 技术的多DSP 嵌入式系统设计第39-72页
   ·系统的总体设计方案第39-40页
   ·系统的硬件及硬件驱动设计第40-65页
     ·用Verilog HDL 实现I~2C 总线接口协议第40-42页
     ·视频捕获/显示设计第42-46页
     ·TMS320C6416 的SDRAM 设计第46-51页
     ·TMS320C6416 的Flash 设计第51-54页
     ·TMS320C6416 的FPGA 连接设计第54-55页
     ·FPGA 配置电路的设计第55-57页
     ·系统的JTAG 设计第57-59页
     ·系统的时钟设计第59-61页
     ·系统的电源设计第61-65页
   ·系统的Nios Ⅱ处理器设计第65-67页
   ·基于Nios Ⅱ 实现多DSP 间数据传输的算法调度方法第67-68页
   ·基于Nios Ⅱ 实现多DSP 间数据传输方法及其实现第68-72页
第5章 系统试验环境——B 超胎儿性别部位屏蔽的算法处理硬件平台第72-77页
   ·应用平台的介绍第72-73页
   ·样机测试平台对B 超图像处理第73-75页
   ·样机测试的数据及其对平台性能分析第75-77页
结束语第77-80页
参考文献第80-82页
攻读硕士学位期间发表论文和参加科研情况说明第82-83页
致谢第83-84页
附录第84-98页

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