单兵电子侦察信息系统硬件平台与驱动设计及部分算法研究
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
第一章 绪论 | 第7-17页 |
§1.1 引言 | 第7-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第7页 |
1.1.2 国外现状 | 第7-9页 |
1.1.3 我国单兵系统的发展策略 | 第9-10页 |
§1.2 系统结构和各模块功能 | 第10-16页 |
1.2.1 作战综合控制指挥系统 | 第10-11页 |
1.2.2 单兵电子侦察系统的检测技术 | 第11-16页 |
§1.3 本文的主要工作 | 第16-17页 |
第二章 单片机基本功能平台设计 | 第17-23页 |
§2.1 设备基本情况介绍 | 第17-18页 |
2.1.1 控制芯片 | 第17页 |
2.1.2 多普勒(Doppler)雷达 | 第17-18页 |
§2.2 设计方案与实现 | 第18-22页 |
2.2.1 测速模块 | 第19-21页 |
2.2.2 测幅模块 | 第21页 |
2.2.3 目标识别 | 第21-22页 |
§2.3 结果报告 | 第22-23页 |
第三章 嵌入式平台的总体方案设计 | 第23-32页 |
§3.1 嵌入式系统简介 | 第23-25页 |
3.1.1 嵌入式系统的来源 | 第23页 |
3.1.2 嵌入式系统的定义与特点 | 第23-24页 |
3.1.3 嵌入式系统的分类 | 第24页 |
3.1.4 嵌入式系统的结构 | 第24-25页 |
3.1.5 嵌入式系统的发展 | 第25页 |
§3.2 系统平台总体考虑 | 第25-26页 |
§3.3 MPU模块 | 第26-29页 |
3.3.1 MPU选择 | 第26-27页 |
3.3.2 ARM S3C44BOX的基本特性 | 第27-28页 |
3.3.3 MPU模块总体结构 | 第28-29页 |
§3.4 DSP模块 | 第29-32页 |
3.4.1 DSP的选择 | 第29-30页 |
3.4.2 TMS320VC5402的特性 | 第30-31页 |
3.4.3 DSP模块总体结构 | 第31-32页 |
第四章 嵌入式硬件平台的实现 | 第32-51页 |
4.1 MPU模块 | 第32-43页 |
4.1.1 电源模块 | 第32-33页 |
4.1.2 时钟模块 | 第33页 |
4.1.3 复位模块 | 第33-34页 |
4.1.4 FLASH存储器模块 | 第34-36页 |
4.1.5 SDRAM存储器模块 | 第36-37页 |
4.1.6 串行通信模块 | 第37-38页 |
4.1.7 RF模块 | 第38-39页 |
4.1.8 雷达数据采集模块 | 第39-40页 |
4.1.9 LCD模块 | 第40-41页 |
4.1.10 KEY模块 | 第41页 |
4.1.11 JTAG调试端口模块 | 第41-43页 |
4.2 DSP模块 | 第43-51页 |
4.2.1 电源模块 | 第43-44页 |
4.2.2 扩展存储器 | 第44-46页 |
4.2.3 HPI接口模块 | 第46-47页 |
4.2.4 语音采集模块 | 第47-48页 |
4.2.5 语音还原模块 | 第48-51页 |
第五章 驱动设计及部分算法研究 | 第51-67页 |
5.1 ARM的相关驱动设计 | 第51-58页 |
5.1.1 键盘驱动 | 第52-53页 |
5.1.2 LCD显示驱动 | 第53-54页 |
5.1.3 UART和RTC驱动 | 第54-55页 |
5.1.4 HPI驱动 | 第55-58页 |
5.2 DSP的相关驱动设计 | 第58-60页 |
5.2.1 McBSP驱动设计 | 第58-60页 |
5.2.2 DMA驱动设计 | 第60页 |
5.3 部分软件实现及算法研究 | 第60-67页 |
5.3.1 GPS定位 | 第60-63页 |
5.3.2 语音编解码 | 第63-67页 |
第六章 PCB板设计 | 第67-74页 |
6.1 高速PCB设计思考 | 第67-70页 |
6.1.1 信号传输时间考虑 | 第67页 |
6.1.2 信号完整性考虑 | 第67-69页 |
6.1.3 电源设计考虑 | 第69-70页 |
6.2 PCB设计的原则 | 第70-72页 |
6.2.1 布局 | 第70-71页 |
6.2.2 布线 | 第71页 |
6.2.3 焊盘 | 第71页 |
6.2.4 PCB及电路抗干扰措施 | 第71-72页 |
6.3 本系统的PCB版图 | 第72-74页 |
总结与展望 | 第74页 |
作者在硕士期间公开发表的论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-77页 |