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基于SOPC的噪音处理系统

摘要第1-3页
Abstract第3-6页
1 绪论第6-12页
   ·选题背景第6-7页
   ·开发平台简介第7-9页
   ·FUSION芯片简介第9-11页
   ·开发软件简介第11-12页
2 理论基础第12-20页
   ·FPGA发展与应用第12-14页
     ·FPGA技术的发展历史第12页
     ·FPGA技术的发展动向第12-14页
     ·FPGA的典型应用领域第14页
   ·VERILOG HDL发展与应用第14-15页
     ·Verilog HDL的发展历史第14-15页
     ·Verilog HDL语言的应用第15页
   ·ADPCM编码算法发展与应用第15-16页
   ·噪声监测的意义和方法第16-20页
3 系统硬件设计第20-60页
   ·系统预定目标和设计方案第20-23页
   ·噪音处理模块DSP第23-31页
     ·噪音模块设计方案第23页
     ·ADPCM算法分析与改进第23-26页
     ·ADPCM算法的FPGA实现第26-31页
   ·基于CORTEX-M1系统设计第31-52页
     ·微处理器模块Cortex-M1第31-41页
     ·存储器控制模块CoreMemCtrl第41-43页
     ·串口模块UART第43-45页
     ·定时器核CoreTimer第45-47页
     ·时钟产生模块PLL第47-52页
   ·硬件整体设计第52-60页
     ·创建新的工程第52-53页
     ·使用Synplify综合设计第53-55页
     ·设计的实现和编程文件的产生第55-57页
     ·编程设备Actel Fusion开发板M1AFS600第57-60页
4 系统软件设计第60-76页
   ·操作系统移植第60-69页
     ·操作系统的选择第60-61页
     ·μC/OS-Ⅱ简介第61-62页
     ·μC/OS-Ⅱ的移植第62-69页
   ·系统软件设计第69-76页
     ·软件程序及设计流程第69-73页
     ·创建Softconsole工程第73页
     ·为工程创建和添加文件第73-74页
     ·完成工程编译链接配置选项第74-76页
5 系统调试运行第76-84页
   ·串口的配置第76页
   ·外部工具的配置第76-77页
   ·DEBUG的配置第77-78页
   ·调试运行的步骤与方案第78-79页
   ·调试运行信息第79-84页
     ·UART调试第79-80页
     ·噪声采集压缩模块调试第80页
     ·OLED显示屏调试第80-81页
     ·系统整体调试结果第81-84页
6 结论与展望第84-86页
参考文献第86-88页
攻读硕士学位期间的研究成果第88-90页
致谢第90-92页

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