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基于ARM的嵌入式闸门智能测控仪表的设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-15页
   ·国内外智能仪表研究现状第9-10页
   ·闸门智能仪表的研究发展趋势第10-11页
   ·嵌入式系统概述第11页
   ·ARM 简介第11-12页
   ·课题研究的目的与意义第12-13页
     ·水利现代化和行业技术需求的背景第12-13页
     ·闸门测控仪在水利综合自动化系统中的作用第13页
   ·本课题的研究目标与研究内容第13页
   ·课题的创新之处和难点第13-14页
   ·程序界面的开发工具第14-15页
第二章 系统总体方案设计第15-42页
   ·系统总体功能要求第15-16页
   ·闸门监控系统模型建立第16-19页
     ·闸门监控系统的组成第16-17页
     ·闸门监控系统的构架第17-19页
   ·嵌入式瘦WEB 服务器设计第19-20页
   ·嵌入式以太网通讯模块的设计第20-27页
     ·以太网的分类第20-21页
     ·以太网工作简述第21-22页
     ·以太网控制芯片RTL8019AS 简介第22-23页
     ·硬件电路设计第23-24页
     ·以太网通讯模块的软件设计第24-27页
   ·闸门开度实时性控制设计第27-37页
     ·概述第28-29页
     ·弧形闸门开度的计算方法第29-30页
     ·实时开度测量模型的建立第30-31页
     ·上位机程序设计与实现第31-36页
     ·结果验证第36-37页
     ·结论第37页
   ·过闸实时流量模型的建立第37-41页
   ·闸门运行故障诊断与报警第41-42页
第三章 闸门智能仪表的硬件设计第42-53页
   ·ARM9 实验板介绍第42-44页
     ·S3C2410 开发平台硬件资源第42-43页
     ·实验平台配置及结构第43-44页
   ·ARM9 微处理器概述第44-45页
   ·S3C2410 芯片介绍第45-46页
     ·S3C2410X 芯片功能单元第45页
     ·系统管理第45-46页
   ·电源模块电路第46页
   ·复位模块电路第46-47页
   ·液晶显示器模块第47-49页
     ·LCD 原理简介第47-48页
     ·S3C2410 内部控制第48页
     ·硬件电路设计第48页
     ·总结第48-49页
   ·传感器选取和抗抖设计第49-53页
     ·传感器概述第49-50页
     ·信号抗抖电路设计第50-53页
第四章 闸门智能仪表的软件设计第53-64页
   ·嵌入式LINUX 操作系统概述第53-55页
   ·U-BOOT 向ARM 的移植第55-57页
     ·Bootloader 的构架和功能第55-56页
     ·Bootloader 之U-BOOT第56-57页
     ·U-Boot 移植步骤第57页
   ·LINUX 的剪裁和移植第57-60页
     ·Linux 内核组成第58页
     ·子系统相互关系第58-59页
     ·Linux 系统移植的两大部分第59页
     ·系统移植所必需的环境第59页
     ·Linux 内核移植第59-60页
   ·系统软件的设计第60-64页
     ·系统数据采样子程序的设计第61-62页
     ·显示子程序的设计第62-64页
第五章 系统的测试与试验第64-69页
第六章 结论与展望第69-70页
   ·结论第69页
   ·展望第69-70页
参考文献第70-72页
附录第72-75页
致谢第75-76页
攻读硕士期间的论文发表第76页

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