摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
·论文的研究背景和意义 | 第10页 |
·论文的研究目的 | 第10-11页 |
·论文相关的国内、外研究状况 | 第11-12页 |
·论文的主要研究内容 | 第12-13页 |
第2章 系统设计的方案论证 | 第13-23页 |
·引言 | 第13页 |
·本系统拟定实现的功能和技术指标 | 第13-14页 |
·系统方案的论证 | 第14-20页 |
·系统信号处理流程阐述 | 第14-16页 |
·数字系统硬件结构的论证 | 第16页 |
·操作系统的选型 | 第16-18页 |
·系统传感网络的论证 | 第18-19页 |
·系统值班方案的阐述 | 第19-20页 |
·传感系统的结构确定 | 第20-21页 |
·本文实现内容 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第3章 无线传感平台硬件设计 | 第23-44页 |
·引言 | 第23页 |
·系统硬件PCB 结构设计思想 | 第23-24页 |
·电源管理 | 第24-26页 |
·模拟信号调理部分 | 第26-32页 |
·前端阻抗匹配和一级放大电路 | 第26页 |
·基于MAX274 的有源带通滤波设计 | 第26-27页 |
·可控增益设计 | 第27-29页 |
·电压抬升电路 | 第29页 |
·抗混叠滤波电路 | 第29-30页 |
·A/D 接口电路 | 第30-32页 |
·基于FPGA 的数据采集与信号处理平台 | 第32-34页 |
·对处理芯片选型的考虑 | 第32-33页 |
·对FPGA 配置电路设计 | 第33页 |
·针对FPGA 与ARM 接口设计 | 第33-34页 |
·基于ARM 的系统实现平台 | 第34-43页 |
·针对NAND FLASH 接口设计与NAND BOOT 说明 | 第35-36页 |
·针对SDRAM 接口设计 | 第36-37页 |
·针对DM9000E 网络控制设计 | 第37-38页 |
·针对UART 设计 | 第38-39页 |
·基于MC55 的无线发送模块设计 | 第39-42页 |
·针对SD 卡控制设计 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 无线传感平台软件设计 | 第44-65页 |
·引言 | 第44页 |
·在FPGA 中的程序设计 | 第44-51页 |
·系统时钟管理 | 第44-45页 |
·数据采集部分 | 第45-46页 |
·基于MFSK 的解调单元 | 第46-50页 |
·针对UART 软核发送部分设计 | 第50-51页 |
·基于ARM 裸板构建开发环境与系统移植 | 第51-57页 |
·Vmware 下嵌入式开发环境的建立 | 第51-53页 |
·Bootloader 的分析与移植 | 第53-54页 |
·内核的配置、编译与移植 | 第54-56页 |
·文件系统的构建、编译与移植 | 第56-57页 |
·ARM& Linux 下程序的设计 | 第57-63页 |
·ARM 与FPGA 的接口驱动 | 第57-58页 |
·应用层实现对FPGA 的读取 | 第58-59页 |
·应用层对UART 驱动程序的调用 | 第59页 |
·AT 命令下GPRS 方式数据发送的实现 | 第59-61页 |
·Linux 下利用SD 卡实现数据存储 | 第61-62页 |
·应用层对数据操作的说明 | 第62-63页 |
·定时值班程序设计 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第5章 系统调试与实验验证 | 第65-76页 |
·引言 | 第65页 |
·电源值班情况说明 | 第65页 |
·手动控制增益性能 | 第65-66页 |
·FPGA 下相关性能测试 | 第66-68页 |
·A/D 有效位数测试 | 第66-67页 |
·测频模块性能测试 | 第67-68页 |
·ARM 的最小系统调试 | 第68-71页 |
·ARM920T 内核的检测 | 第68-69页 |
·SDRAM 测试 | 第69页 |
·NAND FLASH 测试 | 第69-71页 |
·网口测试 | 第71页 |
·Linux 系统下的SD 卡存储和GPRS 发送调试 | 第71-73页 |
·硬件平台系统调试 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附录A | 第83页 |