基于DSP和FPGA的自动指纹识别系统硬件设计与实现
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·引言 | 第9页 |
·生物识别技术 | 第9-11页 |
·指纹识别技术 | 第11页 |
·指纹识别技术的现状与前景 | 第11-12页 |
·课题来源、目标及意义 | 第12-13页 |
·论文工作简介及章节安排 | 第13-14页 |
第二章 嵌入式自动指纹识别系统 | 第14-20页 |
·指纹识别的基本原理 | 第14-18页 |
·指纹处理算法 | 第14-15页 |
·指纹匹配算法 | 第15-18页 |
·嵌入式自动指纹识别系统 | 第18-19页 |
·本章小节 | 第19-20页 |
第三章 系统硬件及其驱动设计 | 第20-47页 |
·系统电源设计 | 第20-21页 |
·DSP 处理器 | 第21-24页 |
·数字信号处理芯片 | 第21页 |
·DSP 芯片的分类 | 第21-22页 |
·TMS320C6000 系列DSP | 第22-24页 |
·FPGA 模块 | 第24-25页 |
·UART 接口 | 第25-31页 |
·UART 简介 | 第25页 |
·MCBSP 简介 | 第25-26页 |
·EDMA 简介 | 第26-27页 |
·使用MCBSP 模拟UART 时序 | 第27-30页 |
·UART 驱动设计 | 第30-31页 |
·存储器接口 | 第31-35页 |
·TMS320C6713 内部存储器 | 第31-32页 |
·SDRAM 接口硬件设计 | 第32-33页 |
·Flash 接口 | 第33-35页 |
·指纹采集传感器接口设计 | 第35-39页 |
·指纹传感器介绍 | 第35-36页 |
·MBF200 指纹传感器介绍 | 第36-37页 |
·指纹传感器硬件接口设计 | 第37-38页 |
·指纹传感器驱动设计 | 第38-39页 |
·LCD 液晶显示 | 第39-42页 |
·LCD 液晶模块介绍 | 第39-40页 |
·LCD 液晶硬件接口实现 | 第40页 |
·LCD 驱动程序设计 | 第40-42页 |
·键盘接口 | 第42页 |
·键盘硬件接口实现 | 第42页 |
·键盘接口驱动设计 | 第42页 |
·USB1.1 接口 | 第42-43页 |
·信号完整性分析 | 第43-46页 |
·信号完整性定义 | 第43-44页 |
·IBIS 模型简介 | 第44-45页 |
·信号完整性分析 | 第45页 |
·高速电路板抗干扰设计 | 第45-46页 |
·本章小节 | 第46-47页 |
第四章 FPGA 设计 | 第47-63页 |
·引言 | 第47-48页 |
·FPGA 芯片及开发环境 | 第48-49页 |
·Cyclone 器件简介 | 第48页 |
·QUARTUS 简介 | 第48页 |
·Modelsim 简介 | 第48-49页 |
·FPGA 内各模块设计 | 第49-62页 |
·指纹特征点数据格式 | 第49-51页 |
·存储器配置选择 | 第51页 |
·各模块连接 | 第51-53页 |
·I/O 控制模块 | 第53-55页 |
·存储器控制模块 | 第55-56页 |
·粗匹配模块 | 第56-61页 |
·FPGA 设计优化 | 第61-62页 |
·本章小节 | 第62-63页 |
第五章 系统应用程序设计 | 第63-80页 |
·CCS 集成开发环境 | 第63页 |
·UC/OS-II 实时操作系统 | 第63-67页 |
·前/后台系统 | 第63-64页 |
·几种嵌入式操作系统的比较 | 第64-65页 |
·uC/OS-II 任务间通信 | 第65-66页 |
·移植uC/OS-II | 第66-67页 |
·多任务设计 | 第67-80页 |
·驱动任务 | 第67-70页 |
·指纹库处理 | 第70-73页 |
·系统控制台任务 | 第73页 |
·指纹匹配 | 第73-75页 |
·指纹登记 | 第75页 |
·系统引导和初始化 | 第75-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第六章 总结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附录:印制板实物图片 | 第84-85页 |
个人简历 | 第85-86页 |
研究生期间研究成果 | 第85页 |
研究生期间发表论文 | 第85-86页 |