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高速图像获取和大容量数据存储系统的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
缩略语对照表第10-14页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 研究背景和意义第14-15页
    1.2 高速图像获取发展现状第15-16页
    1.3 大容量数据存储发展现状第16-17页
    1.4 本文研究内容和组织结构第17-20页
第二章 系统硬件设计第20-36页
    2.1 系统方案设计第20-23页
        2.1.1 需求分析第20-21页
        2.1.2 系统框架设计第21-22页
        2.1.3 系统安装结构设计第22-23页
    2.2 电源系统板设计第23-26页
        2.2.1 电源分类第23-24页
        2.2.2 系统 5V基准电源设计第24-25页
        2.2.3 散热模块电源设计第25页
        2.2.4 传感器供电电源设计第25-26页
    2.3 系统采集板设计第26-31页
        2.3.1 主控制器选型及配置电路设计第27-28页
        2.3.2 MCU模块设计第28-29页
        2.3.3 外部缓存器设计第29-30页
        2.3.4 USB模块设计第30-31页
        2.3.5 采集板电源设计第31页
    2.4 系统存储板设计第31-35页
        2.4.1 存储芯片介绍与电路设计第32-33页
        2.4.2 FPGA主控制器设计第33-34页
        2.4.3 容量管理单片机设计第34页
        2.4.4 存储板电源设计第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 系统传输接口及通信协议第36-52页
    3.1 相机传输接口及其协议第36-39页
        3.1.1 OEM相机接口介绍第36页
        3.1.2 OEM相机控制协议第36-37页
        3.1.3 OEM相机图像输出时序第37-39页
    3.2 任务管理机与电子学系统传输协议第39-41页
        3.2.1 RS-422简介第39页
        3.2.2 RS-422协议制定第39-41页
    3.3 采集板FPGA与MCU EMIF通信协议第41-43页
        3.3.1 EMIF简介第41-42页
        3.3.2 EMIF协议制定第42-43页
    3.4 采集板与存储板数据交换传输协议第43页
    3.5 电子学系统容量管理协议第43-45页
    3.6 USB数据回传协议第45-46页
    3.7 NAND FLASH操作时序第46-50页
        3.7.1 同步操作接口控制第46-47页
        3.7.2 地址信息第47页
        3.7.3 复位操作第47页
        3.7.4 读页操作第47-48页
        3.7.5 编程操作第48-49页
        3.7.6 块擦除操作第49-50页
    3.8 本章小结第50-52页
第四章 系统软件实现第52-68页
    4.1 采集板软件实现第52-61页
        4.1.1 采集板主控FPGA逻辑设计第52-59页
        4.1.2 采集板MCU程序设计第59-61页
    4.2 存储板软件实现第61-67页
        4.2.1 存储板主控FPGA逻辑设计第61-66页
        4.2.2 容量管理单片机程序设计第66-67页
    4.3 本章小结第67-68页
第五章 系统功能验证第68-76页
    5.1 系统实物图第68-69页
    5.2 电子学系统单元测试第69-73页
        5.2.1 电源系统测试第69-70页
        5.2.2 采集板系统主控验证第70-72页
        5.2.3 NAND FLASH写入、读出验证第72-73页
        5.2.4 USB数据回读验证第73页
    5.3 系统级联验证第73-75页
    5.4 本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
参考文献第78-80页
致谢第80-82页
作者简介第82-83页

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