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基于ARM与μC/OS-Ⅱ的高端仪表平台的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
1 绪论第9-15页
   ·课题研究背景及意义第9-11页
     ·课题研究背景第9-10页
     ·课题的提出第10页
     ·课题的研究意义第10-11页
   ·国内外现状及发展趋势第11-13页
     ·发展历史第11-12页
     ·嵌入式系统研究现状第12-13页
     ·嵌入式系统发展趋势第13页
   ·论文的主要内容第13-14页
   ·论文组织及章节安排第14页
   ·本章小结第14-15页
2 高端仪表平台的硬件设计第15-32页
   ·系统硬件平台设计第15-16页
   ·ARM概述第16-18页
     ·处理器状态第16页
     ·处理器模式第16-17页
     ·流水线第17页
     ·异常第17页
     ·存储器和存储器映射I/O第17-18页
   ·ARM芯片选择和功能第18页
   ·系统总体设计方案及分析第18-26页
     ·USB模块第18-19页
     ·显示控制模块第19-20页
     ·网络控制模块第20-21页
     ·串口模块第21-22页
     ·SD卡接口模块第22-23页
     ·外围PACK接口第23-24页
     ·电源管理模块第24-25页
     ·仿真和调试第25-26页
   ·USB总线协议分析第26-29页
     ·USB系统描述第26-27页
     ·USB总线数据传输第27-28页
     ·USB设备请求第28页
     ·USB通信流第28-29页
   ·USB Mass Storage类协议第29-31页
     ·USB的端点第29-30页
     ·Mass Storage协议第30-31页
   ·本章小结第31-32页
3 高端仪表平台的软件设计第32-41页
   ·ADS集成开发环境第32页
   ·嵌入式操作系统μC/OS-II第32-33页
   ·嵌入式μC/OS-II的移植规划第33-34页
     ·编译器的选择第34页
     ·任务模式的取舍第34页
     ·支持的指令集第34页
   ·移植μC/OS-II第34-36页
     ·移植需要编写的文件第34-35页
     ·头文件includes.h和config.h第35-36页
     ·编写OS_CPU.H第36页
   ·移植代码应用到LPC2220第36-40页
     ·编写驱动代码第36页
     ·挂接SWI软件中断第36-37页
     ·中断及时钟节拍中断第37-38页
     ·编写应用程序第38-40页
   ·本章小结第40-41页
4 FLASH存储器的磨损算法研究第41-47页
   ·Flash存储器概述第41-42页
     ·普通Flash擦写管理方式第41页
     ·磨损均衡管理方式第41-42页
     ·静态损耗均衡和动态损耗均衡第42页
   ·磨损均衡算法的设计第42-44页
     ·磨损均衡算法介绍第42-43页
     ·垃圾回收策略第43-44页
     ·磨损均衡算法与简单Flash算法比较第44页
   ·对磨损均衡算法改进第44-46页
     ·基于全部脏块列的垃圾回收方式第44-45页
     ·基于磨损均衡算法对静态文件管理方式进行改进第45-46页
   ·本章小结第46-47页
5 系统应用开发设计第47-63页
   ·显示及键盘电路设计第47-49页
   ·USB通信接口设计第49-52页
     ·开发板对CY7C68001的操作第50-51页
     ·USB编程第51-52页
   ·LAN通信设计第52-57页
     ·TCP/IP协议的五层参考模型第52-54页
     ·以太网控制器CS8900工作原理第54-55页
     ·μC/OS-II下的Socket编程第55-57页
   ·系统软件设计第57-60页
     ·0态任务第57-59页
     ·1态任务第59-60页
   ·系统功能测试及试验结果第60-62页
     ·平台整体功能测试第60-61页
     ·显示模块测试第61页
     ·LAN通信第61-62页
   ·本章小结第62-63页
6 结论第63-64页
   ·总结第63页
   ·完善及展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-67页
附录第67页

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