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基于USB Host和ARM技术的大容量数据采集统的研究

第一章 绪论第1-12页
 1.1 数据采集系统概述第8-9页
 1.2 课题来源及完成的研究工作第9页
 1.3 该数据采集系统的基本架构第9-10页
 1.4 本数据采集系统的特点第10-11页
 1.5 本文的章节安排第11-12页
第二章 USB Host和ARM技术在系统中的应用第12-18页
 2.1 USB Host技术在系统中的应用第12-15页
  2.1.1 USB技术的发展第12-13页
  2.1.2 USB技术的特点第13页
  2.1.3 USB Host技术简介第13-14页
  2.1.4 USB Host技术的应用前景第14-15页
  2.1.5 USB Host技术在本系统中的应用第15页
 2.2 ARM技术在系统中的应用第15-17页
  2.2.1 ARM-Advanced RISC Machines第15页
  2.2.2 ARM微处理器的应用领域第15-16页
  2.2.3 ARM7TDMI微处理器第16-17页
  2.2.4 ARM技术在本数据系统中的应用第17页
 2.3 本章小节第17-18页
第三章 数据存储模块的设计第18-41页
 3.1 S3C44B0X的最小系统第18-22页
  3.1.1 数据存储模块的总体设计第18-19页
  3.1.2 S3C44B0X的简介第19页
  3.1.3 FLASH芯片SST36VF160第19-20页
  3.1.4 SDRAM芯片HY57V641620第20-21页
  3.1.5 RS232电路第21-22页
 3.2 USB Host功能子模块的硬件设计第22-24页
  3.2.1 ISP1362的特点第22-23页
  3.2.2 USB Host功能子模块的硬件设计第23-24页
 3.3 数据存储模块驱动程序的设计第24-33页
  3.3.1 USB主机堆栈的设计第24-29页
  3.3.2 Mass Storage Class协议的实现第29-33页
 3.4 FAT文件系统的实现第33-36页
  3.1.1 主引导区(MBR)第33-34页
  3.4.2 系统引导记录区(DBR)第34-35页
  3.4.3 文件分配表区(FAT)第35-36页
  3.4.4 文件目录表(FDT)第36页
  3.4.5 数据区(DATA)第36页
 3.5 FAT文件系统的实现及其应用第36-40页
  3.5.1 FAT文件系统基本函数的实现第36-37页
  3.5.2 目录操作的实现第37-38页
  3.5.3 文件操作的实现第38-40页
 3.6 本章小节第40-41页
第四章 数据采集模块的设计第41-59页
 4.1 数据采集模块的硬件设计第41-49页
  4.1.1 放大电路的设计第41-44页
  4.1.2 滤波电路的设计第44-45页
  4.1.3 模数转换电路的设计第45-47页
  4.1.4 数据缓冲电路的设计第47-49页
 4.2 数据采集模块的工作原理第49-53页
  4.2.1 ARM与AD7663第49-50页
  4.2.2 AD7663与CY7C4285V第50-52页
  4.2.3 ARM与CY7C4285V第52-53页
 4.3 数据采集软件设计第53-55页
  4.3.1 BOOTLOADER模块第54页
  4.3.2 系统控制模块第54-55页
  4.3.3 函数库模块第55页
 4.4 数据采集应用程序的设计第55-58页
 4.5 本章小节第58-59页
第五章 数据分析处理模块的设计第59-69页
 5.1 LabVIEW的简介第59-61页
  5.1.1 LabVIEW虚拟仪器软件开发平台简介第59-60页
  5.1.2 LabVIEW的编程方式第60-61页
  5.1.3 采用LabWindows设计虚拟仪器的步骤与方法第61页
 5.2 系数据分析处理模块的软件设计第61-66页
  5.2.1 数据读取及缓冲第62-64页
  5.2.2 数据处理第64页
  5.2.3 波形显示第64页
  5.2.4 日期时间处理及显示第64-66页
  5.2.5 用户界面第66页
 5.3 数据分析处理实例第66-68页
  5.3.1 接地噪声的抑制第66-67页
  5.3.2 系统的性能测试第67-68页
 5.4 本章小节第68-69页
第六章 总结与展望第69-71页
 6.1 全文总结第69页
 6.2 展望第69-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
附录一:第75-76页
 攻读硕士学位期间发表的论文第75-76页
附录二:第76页
 攻读硕士学位期间参与的项目第76页

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