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用于水质监测的嵌入式计算机系统开发与实验研究

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

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