磁悬浮列车车地通信系统中诊断数据采集的设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 论文背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展动态 | 第12-13页 |
1.3 论文主要研究内容和工作安排 | 第13-14页 |
第二章 PCI总线简介及数据压缩原理 | 第14-25页 |
2.1 PCI总线及其简介 | 第14-20页 |
2.1.1 PCI发展历史和特点 | 第14页 |
2.1.2 PCI总线的信号定义 | 第14-16页 |
2.1.4 PCI配置空间及访问 | 第16-19页 |
2.1.5 PCI设备中断设置 | 第19-20页 |
2.2 小波变换与数据压缩 | 第20-24页 |
2.2.1 小波变换 | 第20-22页 |
2.2.2 Mallat算法 | 第22-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 系统硬件电路设计 | 第25-41页 |
3.1 系统总体方案设计 | 第25页 |
3.2 阻抗测量单板系统设计 | 第25-28页 |
3.2.1 AD5933功能及其结构 | 第26页 |
3.2.2 阻抗测量系统原理设计 | 第26-28页 |
3.3 PCI总线接.模块的设计 | 第28-32页 |
3.3.1 PCI桥接芯片的选择 | 第28-29页 |
3.3.2 PCI9054传输模式 | 第29-31页 |
3.3.3 PCI9054的原理图设计 | 第31-32页 |
3.3.4 PCI9054配置电路设计 | 第32页 |
3.4 板上数据采集部分设计 | 第32-36页 |
3.4.1 监控图像数据采集设计 | 第33-35页 |
3.4.2 工作电压、电流参数的采集 | 第35页 |
3.4.3 温度传感器 | 第35-36页 |
3.5 逻辑控制部分设计 | 第36-37页 |
3.5.1 FPGA的选型与设计 | 第36-37页 |
3.5.2 SRAM存储器设计 | 第37页 |
3.6 电源系统设计 | 第37-39页 |
3.6.1 阻抗测量板电源设计 | 第37-38页 |
3.6.2 PCI接.部分电源设计 | 第38-39页 |
3.6.3 逻辑控制部分电源设计 | 第39页 |
3.7 时钟电路设计 | 第39-40页 |
3.8 PCB电路板的设计 | 第40页 |
3.9 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 系统软件设计 | 第41-59页 |
4.1 ATmega16L单片机程序设计 | 第41-44页 |
4.1.1 USART串.通信 | 第41-42页 |
4.1.2 TWI总线接 | 第42-44页 |
4.2 FPGA控制程序设计 | 第44-55页 |
4.2.1 OV7670控制程序设计 | 第45-46页 |
4.2.2 ADV611的控制程序设计 | 第46-49页 |
4.2.3 ADM1192的数据采集 | 第49-50页 |
4.2.4 ADT7302的数据采集 | 第50-51页 |
4.2.5 IS61LV25616AL的逻辑控制 | 第51-53页 |
4.2.6 PCI9054的逻辑控制 | 第53-55页 |
4.3 LVDS设计 | 第55-58页 |
4.3.1 阻抗匹配 | 第56页 |
4.3.2 差分对走线 | 第56-58页 |
4.3.3 LVDS收发结构图 | 第58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 驱动程序设计和系统测试 | 第59-71页 |
5.1 驱动程序设计 | 第59-62页 |
5.1.1 PCI设备的初始化 | 第60-61页 |
5.1.2 中断处理技术 | 第61-62页 |
5.2 系统测试 | 第62-70页 |
5.2.1 阻抗系统测量板的测试 | 第62-63页 |
5.2.2 PCI板卡系统的测试 | 第63-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 工作总结 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
附录 | 第76-78页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第78-79页 |