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基于DSP和图像处理技术的窑温测控技术与应用研究

第一章 引言第1-12页
 1.1 系统开发背景第7-9页
  1.1.1 燃烧理论第7页
  1.1.2 DSP与32位微控制器结合第7-8页
  1.1.3 窑温测控系统的需求第8页
  1.1.4 国内外研究现状及解决方案第8-9页
 1.2 研究的目的及意义第9-10页
 1.3 本文的主要研究内容第10-12页
第二章 火焰图像温度检测的理论依据及总体设计第12-22页
 2.1 温度场检测技术第12-13页
  2.1.1 温度场检测技术的现状第12页
  2.1.2 高温火焰测量方法第12-13页
 2.2 火焰图像温度检测的理论依据第13-15页
  2.2.1 测温方法的分类第13-14页
  2.2.2 温度检测原理第14-15页
  2.2.3 辐射体温度与CCD输出图像灰度值的关系第15页
 2.3 图像处理算法的选择第15-18页
 2.4 系统方案的选择和总体设计第18-22页
  2.4.1 系统构成及功能第19-21页
  2.4.2 系统工作流程第21-22页
第三章: 图像采集模块的设计与实现第22-31页
 3.1 CCD摄像机第22-23页
  3.1.1 CCD摄像机的选择第22-23页
  3.1.2 彩色CCD摄像机的色度学原理第23页
 3.2 视频AD采集第23-26页
 3.3 数据FIFO缓存第26-27页
  3.3.1 数据FIFO选择及特点第26页
  3.3.2 AL422B的使用方法第26-27页
 3.4 CPLD时序控制模块第27-31页
  3.4.1 CPLD的性能特点第27页
  3.4.2 CPLD的工作流程第27-31页
第四章: 嵌入式微控制器模块的设计与实现第31-44页
 4.1 微控制器存储模块第31-33页
  4.1.1 Flash存储芯片第31-32页
  4.1.2 SDRAM存储芯片第32-33页
 4.2 人机交互模块设计第33-38页
  4.2.1 S3C44BOX的LCD控制器第33-35页
  4.2.2 触摸屏原理及接口第35-38页
 4.3 CAN总线模块设计第38-44页
  4.3.1 CAN总线的特点第38-39页
  4.3.2 CAN总线协议第39-40页
  4.3.3 CAN总线接口第40-44页
   4.3.3.1 ARM与CAN控制器接口第40-42页
   4.3.3.2 CAN总线软件设计第42-44页
第五章: 信号处理模块的设计与实现第44-55页
 5.1 信号处理模块第44-46页
  5.1.1 信号处理器选型第44-45页
  5.1.2 信号处理模块的功能第45-46页
 5.2 信号处理块的接口设计第46-49页
  5.2.1 DSP与存储器接口设计第46-47页
   5.2.1.1 程序存储器的扩展第46-47页
   5.2.1.2 数据存储器的扩展第47页
  5.2.2 DSP与SAA7114H接口设计第47-49页
   5.2.2.1 I~2C总线介绍第47-48页
   5.2.2.2 I~2C接口设计第48-49页
 5.3 SAA7114H的初始化及配置第49-51页
 5.4 DSP对FIFO里数据的读写第51-52页
 5.5 DSP图像处理算法的移植第52页
 5.6 数据通信模块的设计与实现第52-55页
  5.6.1 DSP与嵌入式微控制器接口设计第53页
  5.6.2 软件设计第53-55页
第六章 嵌入式操作系统的移植以及应用程序的开发第55-65页
 6.1 嵌入式系统第55-56页
 6.2 UCOS—Ⅱ嵌入式操作系统第56-58页
  6.2.1 UC/OS—Ⅱ的介绍第56-57页
  6.2.2 UC/OS—Ⅱ的移植第57-58页
 6.3 人机界面的设计及应用程序的开发第58-62页
  6.3.1 UC/GUI软件介绍第58-59页
  6.3.2 人机界面程序的设计第59-62页
 6.4 以太网通信方案的实现第62-65页
  6.4.1 以太网通信的比较第62-63页
  6.4.2 XPort控制器的使用第63-65页
第七章 总结与改进第65-67页
 7.1 系统开发主要工作总结第65-66页
 7.2 改进建议第66-67页
参考文献第67-70页
致谢第70-71页
附录第71页
 攻读学位期间发表的学术论文第71页

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