摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第6-8页 |
图表目录 | 第8-10页 |
注释表 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·研究背景和意义 | 第11-13页 |
·蓝牙技术的现状与发展 | 第13-15页 |
·蓝牙技术的现状 | 第13-14页 |
·蓝牙技术的发展 | 第14-15页 |
·与其它无线技术的比较 | 第15-16页 |
·论文的主要工作和内容安排 | 第16-17页 |
第二章 蓝牙技术的基本原理 | 第17-38页 |
·蓝牙协议栈的组成[9] | 第17-23页 |
·传输协议组 | 第18-20页 |
·中间件协议组 | 第20-22页 |
·应用组 | 第22-23页 |
·L2CAP 传输组协议 | 第23-27页 |
·L2CAP 信道 | 第24-25页 |
·L2CAP_PDU 类型 | 第25-26页 |
·L2CAP 信令 | 第26-27页 |
·HCI 传输组协议 | 第27-30页 |
·主机控制器接口 | 第27-28页 |
·HCI 分组类型 | 第28-29页 |
·HCI 分组参数 | 第29-30页 |
·RFCOMM 中间件协议 | 第30-33页 |
·RFCOMM 应用参考模型 | 第30-31页 |
·RFCOMM 串口仿真的功能 | 第31-32页 |
·RFCOMM 的服务器信道 | 第32页 |
·RFCOMM 的数据帧 | 第32-33页 |
·SDP 中间件协议 | 第33-35页 |
·SDP 服务记录 | 第33-34页 |
·SDP 协议数据单元 | 第34页 |
·SDP 事务 | 第34-35页 |
·蓝牙应用框架 | 第35-38页 |
·应用框架概述 | 第35-36页 |
·SPP 概述 | 第36页 |
·SPP 链路分析 | 第36-38页 |
第三章 蓝牙适配器的硬件设计 | 第38-54页 |
·硬件总体设计方案及实物图 | 第38-40页 |
·基于PC 机的硬件设计方案 | 第39-40页 |
·基于DSP 系统的硬件设计方案 | 第40页 |
·蓝牙模块简介 | 第40-41页 |
·数据转换模块设计 | 第41-44页 |
·MAX3111E 的内部结构与功能 | 第41-42页 |
·SPI 工作模式 | 第42-43页 |
·UART 工作模式 | 第43页 |
·MAX3111E 和蓝牙模块的UART 接口设计 | 第43-44页 |
·TM5320VC5402 DSP 设计 | 第44-52页 |
·McBSP 配置 | 第44-47页 |
·DMA 配置 | 第47-50页 |
·DSP 与MAX3111E 的SPI 接口设计 | 第50-51页 |
·DSP 与蓝牙模块的UART 接口设计 | 第51-52页 |
·DSP 与MAX3111E 和蓝牙模块的总体接口设计 | 第52页 |
·电源管理模块设计 | 第52-53页 |
·DSP 电源电压及电流的要求[14] | 第52-53页 |
·TM5320VC5402 的电源设计 | 第53页 |
·复位电路设计 | 第53-54页 |
第四章 蓝牙适配器的软硬件调试 | 第54-66页 |
·电路板的硬件调试 | 第54-55页 |
·裸板调试 | 第54页 |
·焊接元件 | 第54-55页 |
·静态调试 | 第55页 |
·上电调试 | 第55页 |
·电路板的软件调试 | 第55-66页 |
·DSP 与MAX3111E 的SPI 接口软件调试 | 第56-60页 |
·DSP 与蓝牙模块的UART 接口软件调试 | 第60-65页 |
·蓝牙模块调试 | 第65-66页 |
第五章 蓝牙无线通信测试 | 第66-73页 |
·误码率测试的软件设计 | 第66-70页 |
·m 序列设计 | 第66-67页 |
·误码率测试的软件实现 | 第67-70页 |
·误码率测试 | 第70-73页 |
·误码率测试环境 | 第70-71页 |
·误码率测试结果 | 第71-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-76页 |
·本课题工作总结 | 第73-74页 |
·未来工作展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
在学期间的研究成果 | 第80-81页 |
附录 | 第81-88页 |
附录A 蓝牙适配器的硬件设计原理图 | 第81-87页 |
附录B 蓝牙适配器的CPLD 电路图 | 第87-88页 |