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基于HTML5的车载全液晶虚拟仪表面板的研究与设计

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
    1.3 本论文研究内容及章节安排第15-17页
        1.3.1 本论文研究内容第15-16页
        1.3.2 本论文章节安排第16-17页
第2章 全液晶虚拟仪表面板关键技术第17-28页
    2.1 操作系统选择第17-20页
        2.1.1 QNX微内核第18-19页
        2.1.2 操作系统对比第19-20页
    2.2 QNX图形开发技术第20-22页
    2.3 HTML5技术分析第22-23页
    2.4 JavaScript的关键技术分析第23-25页
        2.4.1 ECMAScript分析第24页
        2.4.2 文档对象模型DOM和浏览器对象模型BOM第24-25页
    2.5 CSS3技术分析第25-27页
    2.6 本章小结第27-28页
第3章 虚拟仪表面板的硬件及软件环境搭建第28-37页
    3.1 全液晶虚拟仪表面板硬件环境搭建第28-32页
        3.1.1 OMAP4430主体结构介绍第28-30页
        3.1.2 CAN总线转串口模块介绍第30-32页
    3.2 全液晶虚拟仪表面板软件功能概述第32页
    3.3 全液晶虚拟仪表面板软件平台设计第32-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 数据接收模块与数据交互模块的实现第37-46页
    4.1 数据接收模块的实现第37-40页
        4.1.1 串行通讯的实现第37-38页
        4.1.2 CAN报文收发流程第38-40页
    4.2 数据交互模块的实现第40-45页
        4.2.1 PPS服务的实现第41-43页
        4.2.2 JavaScript Plugins的实现第43-45页
    4.3 本章小结第45-46页
第5章 仪表面板图形界面设计与实现第46-57页
    5.1 仪表设计方案第46-47页
    5.2 虚拟仪表实现第47-56页
        5.2.1 静态背景图形实现第49页
        5.2.2 指示条指示灯实现第49-52页
        5.2.3 指针表盘及缓动实现第52-54页
        5.2.4 字符信息显示实现第54-56页
    5.3 虚拟仪表面板总体界面第56页
    5.4 本章小结第56-57页
第6章 系统运行与测试第57-65页
    6.1 建立系统测试环境第58-60页
        6.1.1 配置CAN总线转串口模块第58-59页
        6.1.2 程序的封装及加载第59-60页
    6.2 设定测试项目第60-61页
    6.3 显示效果测试第61-64页
    6.4 本章小结第64-65页
结论与展望第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第72页

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