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一体化弹载计算机的硬件设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 课题背景及意义第8页
    1.2 国内外发展现状第8-10页
        1.2.1 导弹的发展现状第8-9页
        1.2.2 弹载计算机的发展现状第9-10页
    1.3 弹载计算机的设计方案第10-12页
    1.4 本文主要内容第12-14页
第2章 系统总体设计第14-20页
    2.1 课题项目简介第14页
    2.2 总体分析第14-15页
    2.3 系统硬件电路设计方案分析第15-18页
        2.3.1 硬件电路总体设计分析第15-16页
        2.3.2 核心器件选型第16-18页
    2.4 基于FPGA的数据通信模块设计方案第18页
    2.5 本章小结第18-20页
第3章 系统硬件设计第20-36页
    3.1 供电复位模块第20-22页
        3.1.1 DSP供电电路第20-21页
        3.1.2 FPGA供电电路第21页
        3.1.3 数字芯片供电电路第21-22页
        3.1.4 复位电路第22页
    3.2 核心处理模块第22-30页
        3.2.1 DSP模块设计第23-27页
        3.2.2 FPGA模块设计第27-28页
        3.2.3 双DSP之间的通信第28-29页
        3.2.4 DSP与FPGA之间的通信第29-30页
    3.3 信号接口模块第30-33页
        3.3.1 模拟量采集电路第30-31页
        3.3.2 串口通信电路第31-32页
        3.3.3 CAN通信电路第32-33页
        3.3.4 时序输出控制及状态回采电路第33页
    3.4 本章小结第33-36页
第4章 基于FPGA的数据通信模块设计第36-52页
    4.1 电压量采集模块第36-40页
        4.1.1 AD7606时序分析第36-37页
        4.1.2 AD7606采集模块的实现第37-40页
    4.2 串口通信模块第40-43页
        4.2.1 异步串行通信标准第40页
        4.2.2 串口通信的实现第40-43页
    4.3 CAN通信模块第43-50页
        4.3.1 CAN报文帧第43-44页
        4.3.2 MCP2515时序分析第44-46页
        4.3.3 CAN总线通信的实现第46-50页
    4.4 本章小结第50-52页
第5章 系统测试第52-58页
    5.1 弹载计算机板第52-53页
    5.2 系统上电测试第53页
    5.3 电压量采集测试第53-54页
    5.4 串口测试第54-55页
    5.5 CAN通信测试第55-56页
    5.6 本章小结第56-58页
结论第58-60页
参考文献第60-62页
致谢第62页

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