摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
·本课题研究的背景 | 第12页 |
·研究的目的和意义 | 第12-14页 |
·水质检测技术的国内外发展现状 | 第14-16页 |
·本课题主要研究的内容 | 第16-19页 |
第二章 水质分析仪控制平台的整体设计 | 第19-29页 |
·嵌入式系统概述 | 第19-20页 |
·嵌入式系统的定义和特点 | 第19-20页 |
·嵌入式系统的发展及前景 | 第20页 |
·水质分析仪的简介 | 第20-23页 |
·分析仪的工作原理 | 第21页 |
·分析仪的内部构造简介 | 第21-22页 |
·分析仪工作流程 | 第22-23页 |
·分析仪实现的功能 | 第23页 |
·水质分析仪的整体设计 | 第23-28页 |
·硬件平台的选择 | 第24-25页 |
·硬件架构的设计 | 第25-26页 |
·嵌入式操作系统的选择 | 第26-27页 |
·系统软件架构设计 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 嵌入式系统的低功耗研究 | 第29-42页 |
·集成电路功耗研究 | 第29-33页 |
·动态功耗的产生 | 第29-32页 |
·静态功耗的产生 | 第32-33页 |
·功耗的敏感性分析 | 第33-38页 |
·功耗敏感性分析方法 | 第33-37页 |
·敏感性分析应用 | 第37-38页 |
·嵌入式软件功耗分析 | 第38-41页 |
·嵌入式软件功耗研究现状 | 第38-39页 |
·微结构级功耗模型 | 第39-40页 |
·电路级功耗模型 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 发光细菌法在水质监测中应用的研究 | 第42-57页 |
·发光细菌毒性检测技术的研究进展 | 第42-45页 |
·发光细菌及其发光机理 | 第42-44页 |
·发光细菌毒性检测方法 | 第44-45页 |
·发光细菌毒性检测的环境标准和法规 | 第45页 |
·发光细菌活性控制 | 第45-49页 |
·发光细菌生长曲线构建 | 第46-47页 |
·发光细菌冷藏复苏技术研究 | 第47-49页 |
·发光细菌毒性试验 | 第49-56页 |
·毒理学的一些基本概念 | 第49-50页 |
·毒性试验方法介绍 | 第50页 |
·发光细菌毒性试验 | 第50-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第五章 嵌入式系统硬件平台的搭建 | 第57-75页 |
·CPU 电路设计 | 第57-62页 |
·NAND FLASH 电路设计 | 第58-59页 |
·SDRAM 电路设计 | 第59-61页 |
·电源、时钟和复位电路模块 | 第61-62页 |
·电机控制电路的设计 | 第62-68页 |
·步进电机工作原理 | 第62-63页 |
·步进电机控制驱动器电路设计 | 第63页 |
·步进电机的启动控制算法研究 | 第63-68页 |
·其他外围接口电路模块 | 第68-74页 |
·触摸屏和LCD 接口电路 | 第68-69页 |
·以太网接口电路 | 第69-71页 |
·电磁阀驱动接口电路 | 第71-72页 |
·光信号采集接口电路 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第六章 嵌入式系统软件平台的搭建 | 第75-96页 |
·引导加载程序 vivi 在 S3C2410 上的移植研究 | 第75-80页 |
·vivi 简述 | 第76页 |
·vivi 启动流程 | 第76-78页 |
·vivi 的移植过程 | 第78-80页 |
·嵌入式Linux 内核的移植 | 第80-86页 |
·Linux 内核结构 | 第80-81页 |
·Linux 内核的配置和编译 | 第81-86页 |
·YAFFS 嵌入式文件系统的移植 | 第86-89页 |
·YAFFS 文件系统介绍 | 第86页 |
·构建支持YAFFS 文件系统的Linux 内核 | 第86-88页 |
·文件系统 YAFFS2 和 JFFS2 的比较 | 第88-89页 |
·QT 的移植 | 第89-95页 |
·国内外几种嵌入式GUI 系统实现方式与特点 | 第89页 |
·Qt/E 介绍及开发环境的建立 | 第89-91页 |
·Qt/E 的移植 | 第91-94页 |
·Qt/Embedded 界面设计 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
第七章 总结与展望 | 第96-98页 |
·总结 | 第96-97页 |
·展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第106页 |