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结构健康监测系统中基于PowerPC的高速处理系统设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 结构健康监测系统的研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外发展现状第11-12页
    1.3 本文完成的工作及论文结构第12-14页
        1.3.1 本文完成的工作第12-13页
        1.3.2 论文结构第13-14页
第二章 结构健康监测系统整体设计方案第14-18页
    2.1 整体设计方案第14页
    2.2 高速处理系统设计方案第14-15页
    2.3 信号采集处理系统设计方案第15-16页
    2.4 接口通信系统设计方案第16-17页
    2.5 小结第17-18页
第三章 高速处理系统的硬件设计与实现第18-50页
    3.1 高速处理系统整体架构第18-19页
    3.2 中央处理器模块第19-24页
        3.2.1 P1010 简介第19-20页
        3.2.2 P1010 的时钟电路第20页
        3.2.3 P1010 的工作电压第20-22页
        3.2.4 P1010 的配置电路第22-24页
    3.3 存储模块第24-32页
        3.3.1 内存模块第24-26页
        3.3.2 FLASH 模块第26-31页
        3.3.3 EEPROM 模块第31-32页
    3.4 辅助控制模块第32-35页
        3.4.1 MAX II 系列 CPLD第32-33页
        3.4.2 EPM570 及其连接第33-35页
    3.5 接口模块第35-44页
        3.5.1 串口第35-36页
        3.5.2 网口第36-39页
        3.5.3 SATA 口第39-40页
        3.5.4 CPCI 接口第40-44页
        3.5.5 其他接口第44页
    3.6 电源模块第44-48页
        3.6.1 内核电源第44-45页
        3.6.2 内存电源第45-46页
        3.6.3 VSC8641 的 1.2V 电源第46页
        3.6.4 VSC8641 的 2.5V 电源第46-47页
        3.6.5 其他电源第47-48页
    3.7 电路调试第48-49页
    3.8 小结第49-50页
第四章 Linux系统移植第50-61页
    4.1 Linux 系统简介第50-51页
        4.1.1 嵌入式 Linux 的特点第50-51页
        4.1.2 嵌入式 Linux 的系统结构及启动过程第51页
    4.2 搭建交叉开发环境第51-54页
        4.2.1 搭建交叉开发模型第51-52页
        4.2.2 主机端 tftp 和 nfs 服务器配置第52-53页
        4.2.3 minicom 超级终端配置第53页
        4.2.4 主机和处理板网络通信的实现第53页
        4.2.5 Freescale Linux SDK for QorIQ Processors 简介第53-54页
        4.2.6 主机上交叉编译环境的搭建第54页
    4.3 u-boot、内核、根文件系统的生成第54-57页
        4.3.1 u-boot 生成第54-55页
        4.3.2 Linux 内核的配置和编译第55-56页
        4.3.3 根文件系统生成第56-57页
    4.4 系统移植第57-60页
        4.4.1 u-boot 移植第57页
        4.4.2 Linux 内核和根文件系统移植第57-60页
    4.5 小结第60-61页
第五章 总结与展望第61-62页
参考文献第62-65页
发表论文和参加科研情况说明第65-66页
致谢第66页

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