摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
§1-1 课题提出背景及意义 | 第9-10页 |
§1-2 水质监测仪器的国内外现状和发展趋势 | 第10-11页 |
1-2-1 水质监测现状及方法 | 第10页 |
1-2-2 国外发展状况 | 第10-11页 |
1-2-3 国内发展状况 | 第11页 |
§1-3 嵌入式计算机系统国内外发展状况 | 第11-12页 |
1-3-1 嵌入式计算机系统国内外发展状况 | 第11-12页 |
1-3-2 发展趋势 | 第12页 |
§1-4 本论文研究的主要内容 | 第12-13页 |
§1-5 本章小结 | 第13-14页 |
第二章 用于水质监测的嵌入式计算机系统的总体设计 | 第14-26页 |
§2-1 水质监测方法 | 第14-16页 |
§2-2 嵌入式计算机技术 | 第16-21页 |
2-2-1 嵌入式计算机系统硬件部分 | 第18-20页 |
2-2-2 嵌入式计算机系统软件部分 | 第20-21页 |
2-2-3 嵌入式计算机系统开发 | 第21页 |
§2-3 用于水质监测的嵌入式计算机系统总体设计 | 第21-25页 |
2-3-1 系统要求 | 第22页 |
2-3-2 系统总体设计 | 第22-23页 |
2-3-3 开发工具 | 第23-25页 |
§2-4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 嵌入式计算机系统硬件设计 | 第26-49页 |
§3-1 系统 ARM 微控制器 | 第26-33页 |
3-1-1 ARM 技术及嵌入式处理器 | 第26-31页 |
3-1-2 STM32F103VE 处理器 | 第31-33页 |
§3-2 系统供电设计 | 第33-35页 |
§3-3 系统存储系统 | 第35-36页 |
§3-4 ADC/DAC 模块 | 第36-39页 |
§3-5 串口通信模块 | 第39-40页 |
§3-6 晶振、复位电路、Boot 电路 | 第40-42页 |
§3-7 人机交互设计 | 第42-46页 |
3-7-1 传统型人际交互方式 | 第42-44页 |
3-7-2 新型人机交互方式 | 第44-46页 |
§3-8 调试模块 | 第46-47页 |
§3-9 其他输入输出模块 | 第47-48页 |
§3-10 小结 | 第48-49页 |
第四章 嵌入式计算机系统软件设计 | 第49-70页 |
§4-1 嵌入式系统软件开发平台搭建 | 第49-55页 |
4-1-1 集成开发环境 RVMDK 工程建立 | 第49-53页 |
4-1-2 仿真器 J-link V8 及联合调试配置 | 第53-55页 |
§4-2 嵌入式计算机操作系统搭建 | 第55-60页 |
4-2-1 μC/OS-II 系统 | 第55-57页 |
4-2-2 操作系统移植 | 第57-60页 |
§4-3 底层驱动程序 | 第60-65页 |
4-3-1、系统时钟 | 第60-61页 |
4-3-2、I/O 接口配置 | 第61页 |
4-3-3、ADC 初始化配置 | 第61-62页 |
4-3-4、DAC 配置 | 第62-63页 |
4-3-5、串口配置与初始化 | 第63页 |
4-3-6、实时时钟 | 第63-64页 |
4-3-7、定时器和 PWM | 第64页 |
4-3-8、I2C 配置 | 第64-65页 |
§4-4 应用程序设计 | 第65-69页 |
4-4-1 系统主任务 | 第66-67页 |
4-4-2 ADC 采样处理 | 第67页 |
4-4-3 通信、打印 | 第67-68页 |
4-4-4 人机交互任务 | 第68-69页 |
§4-5 小结 | 第69-70页 |
第五章 嵌入式计算机系统抗干扰设计及实验研究 | 第70-77页 |
§5-1 抗干扰设计 | 第70-71页 |
5-1-1 硬件抗干扰设计 | 第70-71页 |
5-1-2 软件抗干扰设计 | 第71页 |
§5-2 系统在水质监测的调试及应用研究 | 第71-76页 |
5-2-1 系统调试及运行 | 第71-72页 |
5-2-2 数据处理及分析 | 第72-75页 |
5-2-3 系统稳定性分析 | 第75页 |
5-2-4 误差分析 | 第75-76页 |
§5-3 小结 | 第76-77页 |
第六章 总结与展望 | 第77-78页 |
§6-1 结论 | 第77页 |
§6-2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研课题 | 第82页 |