基于ACM的数控串行总线的研究与实现
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
引言 | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·数控系统现场总线 | 第11-13页 |
·现场总线国内外研究现状 | 第11-12页 |
·现场总线存在问题 | 第12-13页 |
·异步通讯机制 | 第13-14页 |
·基于异步通讯机制的设计方法 | 第13-14页 |
·异步通讯机制设计研究现状 | 第14页 |
·SOPC 开发方法及技术特点 | 第14-15页 |
·课题的研究目的及意义 | 第15页 |
·研究内容及文章的组织结构 | 第15-17页 |
第二章 AFB 总线整体设计 | 第17-35页 |
·异步通讯机制 | 第17-23页 |
·异步通讯的本质 | 第17-19页 |
·模块间的异步通讯方式 | 第19-20页 |
·异步通讯机制的分类 | 第20-21页 |
·异步通讯机制的相关特性 | 第21-23页 |
·基于ACM 的系统互连架构设计 | 第23-26页 |
·互连架构设计原理 | 第23-25页 |
·互连架构设计模型 | 第25-26页 |
·AFB 的系统互连架构设计 | 第26-28页 |
·AFB 的系统互连架构引入 | 第26页 |
·AFB 的系统互连架构模型 | 第26-28页 |
·AFB 的系统互连架构特点 | 第28页 |
·基于SOPC 的软硬件协同设计方法 | 第28-34页 |
·传统的嵌入式系统设计方法的局限 | 第28-30页 |
·基于SOPC 的软硬件协同设计方法 | 第30-34页 |
·AFB 总线软硬件协同设计 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第三章 AFB 总线物理层设计 | 第35-50页 |
·OSI 参考模型 | 第35-36页 |
·AFB 总线协议 | 第36-39页 |
·AFB 总线分层结构 | 第36-38页 |
·总线数值 | 第38页 |
·非破坏性总线仲裁 | 第38页 |
·AFB 总线特点 | 第38-39页 |
·AFB 总线微控制器选择 | 第39-43页 |
·NIOS II 软核处理器 | 第40-43页 |
·Avalon 总线结构 | 第43页 |
·AFB 物理层硬件实现 | 第43-49页 |
·AFB 总线的开放板资源介绍 | 第43-45页 |
·NIOS 系统模块配置 | 第45-46页 |
·系统锁相环设计 | 第46页 |
·Avalon 总线AFB 外设接口设计 | 第46-48页 |
·AFB 总线接口通信子板设计 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 AFB 总线数据链路层设计 | 第50-72页 |
·AFB 总线 IP Core 整体结构 | 第50-51页 |
·AFB 总线工作流程概述 | 第51-52页 |
·AFB 总线接收过程概述 | 第51-52页 |
·AFB 总线发送过程概述 | 第52页 |
·位流处理模块设计 | 第52-61页 |
·接收模块设计 | 第53-56页 |
·发送模块设计 | 第56-58页 |
·错误帧和超载帧模块设计 | 第58-61页 |
·错误管理模块设计 | 第61-64页 |
·rxerr 计数流程 | 第62-63页 |
·txerr 计数流程 | 第63-64页 |
·总线控制/检测电路 | 第64页 |
·位定时/同步模块设计 | 第64-69页 |
·端口信号设计 | 第65页 |
·位配置寄存器 | 第65-66页 |
·波特率预定标 | 第66页 |
·同步过程 | 第66-69页 |
·接收/发送缓冲模块设计 | 第69-71页 |
·接收电路设计 | 第69-70页 |
·发送电路设计 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第五章 AFB 总线应用层设计 | 第72-78页 |
·AFB 总线寄存器文件 | 第72-74页 |
·AFB 总线应用层发送/接收节点流程 | 第74-76页 |
·AFB 总线应用层展望 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第六章 AFB 总线仿真与综合结果 | 第78-83页 |
·仿真 | 第78页 |
·综合结果 | 第78-81页 |
·AFB 总线运行情况 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
结束语 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
发表文章 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |