基于CAN总线的智能家居网关设计和实现
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
·数字家庭与智能家居概述 | 第8页 |
·智能家居系统概述 | 第8-9页 |
·课题相关技术的国内外现状及其发展 | 第9-11页 |
·本课题研究的意义 | 第11-12页 |
·本文的主要工作 | 第12-13页 |
2 智能家居系统总体框架设计 | 第13-24页 |
·数字家庭系统的构成部分 | 第13页 |
·智能家居系统分析 | 第13-15页 |
·智能家居系统控制方式 | 第15-16页 |
·本文提供的智能家居系统整体方案 | 第16-20页 |
·被控家居接口方案选择 | 第16-17页 |
·智能家居控制网关方案选择 | 第17-18页 |
·内部底层总线和协议选择 | 第18-19页 |
·智能家居系统方案总结 | 第19-20页 |
·智能家居网关的硬件构架 | 第20页 |
·智能家居网关操作系统选用分析 | 第20-22页 |
·智能家居网关软件分析 | 第21页 |
·嵌入式操作系统选择 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-24页 |
3 智能家居网关的硬件实现 | 第24-37页 |
·智能家居网关的CPU选型 | 第24-25页 |
·智能家居网关硬件的总体构架 | 第25-26页 |
·存储器部分设计 | 第26-28页 |
·FLASH部分设计 | 第26-27页 |
·SDRAM部分设计 | 第27-28页 |
·10M/100M以太网接口电路 | 第28-29页 |
·RTL8019AS芯片主要性能 | 第28-29页 |
·以太网接口电路设计 | 第29页 |
·CAN总线接口设计 | 第29-32页 |
·CAN总线介绍 | 第29-31页 |
·CAN总线接口设计 | 第31-32页 |
·串行接口电路设计 | 第32-33页 |
·复位电路设计 | 第33-34页 |
·供电系统的设计 | 第34页 |
·辅助测试部分以及实时时钟、测温功能的设计 | 第34-35页 |
·智能家居网关PCB的设计 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
4 智能家居网关的软件实现 | 第37-61页 |
·智能家居总体软件实现分析 | 第37-39页 |
·智能家居网关软件构架分析 | 第37页 |
·智能家居网关启动流程 | 第37-39页 |
·智能家居网关操作系统的移植 | 第39-46页 |
·μC/OS-II实时操作系统的介绍 | 第40页 |
·μC/OS-II实时操作系统的移植 | 第40-45页 |
·与处理器无关的代码的移植 | 第40-41页 |
·与处理器相关的代码的移植 | 第41-44页 |
·与应用相关的代码的移植 | 第44页 |
·μC/OS-II操作系统初始化 | 第44-45页 |
·μC/OS-II操作系统的多任务操作 | 第45-46页 |
·以太网和CAN总线驱动设计 | 第46-50页 |
·以太网驱动实现 | 第46-48页 |
·CAN总线驱动实现 | 第48-50页 |
·TCP/IP协议栈的实现 | 第50-58页 |
·TCP/IP协议介绍 | 第51页 |
·TCP/IP协议栈的实现 | 第51-57页 |
·网络接口层 | 第52页 |
·ARP协议的实现 | 第52-53页 |
·IP协议的实现 | 第53-55页 |
·ICMP协议的实现 | 第55页 |
·UDP协议的实现 | 第55-57页 |
·高层应用 | 第57-58页 |
·以太网协议到CAN总线协议的转换 | 第58-60页 |
·智能家居的即插即用实现 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 智能家居系统的实际测试 | 第61-69页 |
·嵌入式硬件功能调试 | 第61-65页 |
·ARM调试环境介绍 | 第61-62页 |
·目标系统上JTAG仿真头的定义 | 第62页 |
·集成开发环境介绍 | 第62-63页 |
·单板联调过程 | 第63-65页 |
·智能家居控制试验 | 第65-66页 |
·智能家居控制软件的试验和实现 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
6 展望与总结 | 第69-71页 |
·论文总结 | 第69页 |
·论文展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间完成的学术论文 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |