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基于嵌入式Linux的电力通信控制器的研究

第一章 前言第1-21页
 1.1 配电自动化系统简介第14-15页
 1.2 电力通信控制器研究的意义第15-16页
 1.3 国内外研究现状及开发方案的确定第16-19页
 1.4 本课题的技术难点第19页
 1.5 本文所做工作第19-21页
第二章 嵌入式实时系统第21-39页
 2.1 嵌入式实时系统第21-25页
  2.1.1 嵌入式系统的定义和特征第21-23页
  2.1.2 嵌入式系统的发展历史第23页
  2.1.3 嵌入式系统将来的发展趋势第23-24页
  2.1.4 实时系统第24页
  2.1.5 嵌入式实时系统第24-25页
 2.2 嵌入式实时操作系统第25-33页
  2.2.1 嵌入式实时操作系统对于嵌入式开发的重要性第25页
  2.2.2 实时操作系统的概念第25-26页
  2.2.3 典型的嵌入式操作系统第26-27页
  2.2.4 嵌入式Linux操作系统第27-33页
   2.2.4.1 Linux作为嵌入式OS的优点第28-29页
   2.2.4.2 Linux操作系统理论基础第29-32页
   2.2.4.3 嵌入式Linux的特殊要求第32-33页
 2.3 基于Linux的应用程序开发过程第33-36页
 2.4 SBS嵌入式PC/104硬件平台简介第36-37页
 2.5 本章小节第37-39页
第三章 通信协议的分析应用第39-63页
 3.1 概述第39-40页
 3.2 OSI参考模型第40-42页
 3.3 TCP/IP协议概述第42-44页
 3.4 远动传输协议第44-54页
  3.4.1 远动系统基本概念第44-46页
  3.4.2 远动传输协议应用概况第46-47页
  3.4.3 101协议远动传输协议应用概况第47-52页
   3.4.3.1 101协议参考模型和帧结构第47-48页
   3.4.3.2 常见的问答过程和基本应用功能第48-52页
  3.4.4 CDT协议第52-54页
   3.4.4.1 CDT协议帧结构第52-53页
   3.4.4.2 传输规则第53页
   3.4.4.3 基本应用功能第53-54页
 3.5 通信协议比较、应用探索第54-59页
  3.5.1 通信协议比较第54-56页
  3.5.2 通信协议应用探索第56-59页
 3.6 差错检测技术第59-61页
 3.7 本章小节第61-63页
第四章 通信控制器的软件设计第63-87页
 4.1 系统需求与分析建模第63-68页
  4.1.1 系统需求分析第63-64页
  4.1.2 系统分析建模第64-68页
   4.1.2.1 实体——关系图第64-66页
   4.1.2.2 数据流图第66-67页
   4.1.2.3 状态转换图第67-68页
 4.2 软件结构设计第68-71页
 4.3 软件的分模块实现第71-85页
  4.3.1 主调度模块第71-72页
  4.3.2 初始化模块第72-73页
  4.3.3 通信协议实现第73-76页
   4.3.3.1 101协议的实现第73-74页
   4.3.3.2 CDT协议的实现第74-76页
  4.3.4 通信方式实现第76-82页
   4.3.4.1 串口通信第76-79页
   4.3.4.2 网络通信第79-82页
  4.3.5 人机界面实现第82-85页
   4.3.5.1 用MiniGUI开发图形界面方法简介第82-84页
   4.3.5.2 通信控制器现场监控第84-85页
 4.4 本章小节第85-87页
第五章 小结与展望第87-90页
 5.1 全文综合回顾第87-88页
 5.2 系统最终功能第88页
 5.3 本文所做的有特色的工作第88-89页
 5.4 未解决的问题和以后工作展望第89-90页
参考资料第90-93页
附录 CRC-32源代码第93页

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