基于0PAM3530的电力信息中心机房监控系统研制
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外发展概况与趋势 | 第11-13页 |
1.2.1 国外机房监控系统的发展概况 | 第11页 |
1.2.2 我国机房监控系统的发展 | 第11页 |
1.2.3 机房监控系统的未来发展方向 | 第11-13页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第13页 |
1.4 本文的主要结构安排 | 第13-15页 |
2 机房智能监控系统总体架构设计 | 第15-22页 |
2.1 机房监控系统的国家标准 | 第15-16页 |
2.2 智能监控系统的主要架构 | 第16-17页 |
2.3 智能监控系统各部分主要实现的功能 | 第17-19页 |
2.3.1 第一层:物理参数监测 | 第17-18页 |
2.3.2 第二层:嵌入式监控主机 | 第18-19页 |
2.3.3 第三层:系统级监控层 | 第19页 |
2.4 智能监控系统所使用的主要技术 | 第19-21页 |
2.4.1 第一层:基于传感器技术和嵌入式技术 | 第19页 |
2.4.2 第二层:基于嵌入式技术 | 第19-20页 |
2.4.3 第三层:基于计算机技术和网络技术 | 第20页 |
2.4.4 监控系统中使用的信息传输技术 | 第20-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
3 监控主机的硬件设计 | 第22-44页 |
3.1 硬件方案分析与设计 | 第22-23页 |
3.2 OMAP3530处理器介绍 | 第23-24页 |
3.3 各个功能模块的电路原理图设计 | 第24-39页 |
3.3.1 电源管理模块 | 第24-26页 |
3.3.2 ARM处理器的内部存储电路 | 第26-27页 |
3.3.3 LCD触摸屏电路 | 第27-28页 |
3.3.4 以太网通信模块 | 第28-30页 |
3.3.5 电平转换模块 | 第30-31页 |
3.3.6 硬件边界扫描接口 | 第31-32页 |
3.3.7 串口通信模块 | 第32-33页 |
3.3.8 故障报警模块 | 第33-35页 |
3.3.9 数据备份存储模块 | 第35-36页 |
3.3.10 USB接口模块 | 第36-37页 |
3.3.11 环境数据获取接口模块 | 第37-39页 |
3.4 系统的PCB设计及信号完整性分析 | 第39-43页 |
3.4.1 PCB设计基本流程 | 第39-40页 |
3.4.2 整体布局设计 | 第40-41页 |
3.4.3 PCB板的叠层设计 | 第41-42页 |
3.4.4 DDR部分的分组等长布线设计 | 第42-43页 |
3.5 本章小节 | 第43-44页 |
4 系统的软件平台构建 | 第44-53页 |
4.1 Linux操作系统的对比选择 | 第44-45页 |
4.1.1 Linux操作系统概述 | 第44页 |
4.1.2 Windows CE操作系统概述 | 第44-45页 |
4.1.3 Android操作系统概述 | 第45页 |
4.2 嵌入式交叉编译和调试环境的搭建 | 第45-47页 |
4.2.1 交叉编译环境 | 第45-46页 |
4.2.2 交叉调试环境 | 第46-47页 |
4.3 嵌入式Linux软件平台启动 | 第47-52页 |
4.3.1 U-Boot的移植 | 第48-50页 |
4.3.2 Linux内核的裁剪和移植 | 第50-52页 |
4.3.3 根文件系统的制作 | 第52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
5 监控系统平台的调试 | 第53-58页 |
5.1 硬件系统调试 | 第53-55页 |
5.1.1 PCB的检查与焊接 | 第53-54页 |
5.1.2 电源模块的调试 | 第54页 |
5.1.3 核心电路的调试 | 第54页 |
5.1.4 接口电路的调试 | 第54-55页 |
5.1.5 GPRS电路的调试 | 第55页 |
5.2 软件系统调试 | 第55-56页 |
5.2.1 基于Linux系统的应用程序调试 | 第55-56页 |
5.2.2 以太网数据传输业务调试 | 第56页 |
5.3 系统功能整合调试 | 第56-57页 |
5.4 本章小节 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
附录A 附录内容名称 | 第62-63页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |