基于WinCE的磨床AEMS监控系统的设计与实现
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
·课题背景 | 第10页 |
·声发射现象的机理 | 第10-12页 |
·嵌入式系统的优势 | 第12-13页 |
·本文结构和主要内容 | 第13-14页 |
第二章 声发射检测技术的应用 | 第14-23页 |
·声发射技术与无损检测 | 第14-15页 |
·声发射检测技术 | 第14页 |
·声发射技术用于无损检测领域的发展史 | 第14-15页 |
·声发射技术的实现 | 第15-19页 |
·声发射信号的传播 | 第15-16页 |
·声发射信号的类型与特性参数 | 第16-18页 |
·声发射信号的分析处理方法 | 第18-19页 |
·声发射技术在本课题中的应用 | 第19-23页 |
·磨床磨削过程介绍 | 第19-21页 |
·声发射信号在磨床工作过程中的产生 | 第21页 |
·声发射技术在磨床监控中的具体应用 | 第21-23页 |
第三章 磨床AEMS系统的整体设计 | 第23-37页 |
·磨床AEMS系统使用环境与总体功能 | 第23-25页 |
·系统使用环境 | 第23页 |
·系统总体功能 | 第23-25页 |
·磨床AEMS系统平台选取与搭建 | 第25-27页 |
·磨床系统整体架构搭建 | 第25-26页 |
·AEMS平台设计 | 第26-27页 |
·AEMS系统需求分析与功能设计 | 第27-37页 |
·AEMS系统运行状态 | 第27-28页 |
·AEMS系统功能需求与特征参数设计 | 第28-30页 |
·AEMS系统各模块具体功能设计 | 第30-37页 |
第四章 基于WinCE的ARM端软件整体设计 | 第37-52页 |
·ARM基础开发 | 第37-40页 |
·ARM处理器体系 | 第37-38页 |
·ARM处理器系列 | 第38-39页 |
·ARM处理器选择 | 第39-40页 |
·WinCE开发系统建立 | 第40-46页 |
·WinCE系统的特点及架构 | 第40-42页 |
·WinCE系统的开发工具 | 第42-43页 |
·WinCE系统的开发 | 第43-46页 |
·AEMS系统软件整体设计 | 第46-52页 |
·软件功能结构及总体框图说明 | 第46-47页 |
·软件各模块设计说明 | 第47-49页 |
·AEMS系统软件各模块间交互 | 第49-52页 |
第五章 WinCE系统定制和驱动程序开发设计 | 第52-70页 |
·基于ARM开发板的系统定制与下载 | 第52-56页 |
·BSP概念 | 第52页 |
·系统定制与下载操作流程 | 第52-55页 |
·操作系统的启动与运行 | 第55-56页 |
·WinCE下的驱动开发 | 第56-59页 |
·WinCE下驱动的体系结构 | 第56-58页 |
·流接口驱动的开发 | 第58-59页 |
·AEMS系统HPI接口驱动设计 | 第59-70页 |
·HPI接口原理及功能 | 第59-61页 |
·HPI与ARM端的接口设计 | 第61-63页 |
·HPI驱动程序开发 | 第63-70页 |
·HPI驱动中寄存器访问方式 | 第63-64页 |
·HPI驱动虚拟地址映射 | 第64页 |
·HPI中断实现 | 第64-65页 |
·HPI流接口驱动程序设计 | 第65-70页 |
第六章 WinCE应用程序开发设计 | 第70-86页 |
·应用程序整体结构 | 第70-71页 |
·HPI驱动调用设计 | 第71-75页 |
·DSP与ARM交互方案 | 第71-75页 |
·各阶段ARM与DSP具体交互 | 第71-72页 |
·ARM与DSP通信协议 | 第72-75页 |
·WinCE下应用程序对HPI驱动的调用 | 第75页 |
·主线程程序设计 | 第75-79页 |
·ARM端中断响应 | 第76-77页 |
·主线程功能流程设计 | 第77-79页 |
·波形显示设计 | 第79-81页 |
·离屏技术的应用 | 第79-80页 |
·波形显示模块开发 | 第80-81页 |
·AEMS系统的应用 | 第81-86页 |
·AEMS系统的操作运行流程 | 第81-83页 |
·AEMS系统的实际应用 | 第83-86页 |
第七章 总结与展望 | 第86-88页 |
·总结 | 第86页 |
·展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
附录 | 第91-92页 |
作者简历 | 第92页 |