汽車行駛記錄儀,俗稱汽車黑匣子,是對車輛行駛速度、時間、里程以及有關車輛行駛的其他狀態信息進行記錄、存儲并可通過接口實現數據輸出的數字式電子記錄裝置。汽車行駛記錄儀的使用,對遏止疲勞駕駛、車輛超速等交通違章、約束駕駛人員的不良駕駛行為、保障車輛行駛安全以及道路交通事故的分析鑒定具有重要的作用。本文在參考了國內外多種不同結構,不同領域的汽車行駛記錄儀的設計與研究的基礎上,將現今領先的GPRS通信技術與人機對話技術應用在傳統的汽車行駛記錄儀上,以達到能夠有效地記錄數據并與用戶實時互動等多項功能。 本記錄儀的設計是基于Samsung公司出產的ARM9 s3c2410的處理器,相應的操作系統是廣泛采用的Linux操作系統。本文在介紹并分析了國內外汽車行駛記錄儀的相關背景和現狀之后,提出了本課題需要完成的目標。接下來,論文闡述了記錄儀的整體系統結構,同時詳細介紹了系統各個模塊的硬件設計及其結構。接下來,在介紹了各個模塊結構的基礎上,詳細分析了通信模塊的設計,并將現今領先的GPRS技術應用于記錄儀的通信環節。在介紹了硬件模塊的各個方面之后,論文進入了軟件設計部分的闡述。在軟件部分中,本文先介紹了本系統的軟件流程。并在此流程的基礎上詳細說明了系統采用的Linux操作系統的配置,剪裁,移植等方面,同時也介紹了本系統所采用的Bootloader-vivi。在軟件設計的部分,論文還詳細研究了基于Linux操作系統的界面設計應用軟件平臺MiniGUI,并重點闡述了MiniGUI在PC上位機環境下的配置和編譯工作,以及在交叉編譯環境下的編譯工作等復雜的環節。最后,是通過串口線將系統與連接板相互交叉進行同步編譯,同步測試,并展示出最后的完成結果。 本論文在結束處對本課題已完成的部分進行了比較深入的總結,并將出現的問題進行了分析和小結。同時還對系統性能提出了進一步改善的可行性建議。關鍵詞:汽車行駛記錄儀,s3c2410,Linux,MiniGUI
上傳時間: 2013-04-24
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生物特征識別是指通過計算機,利用人體固有的生理特征,如指紋,靜脈來進行個人身份鑒別的技術。由于生物特征唯一性和不變性,使得生物特征識別與傳統的方法如數字密碼和身份證相比,具有更高的安全性和易用性。傳統的高性能自動識別系統大多基于PC平臺聯機應用,然而在實際應用中往往對自動識別系統要求有更高的便攜性和易用性,嵌入式技術的快速發展使得實現這樣的系統變為了可能。 生物特征識別系統主要由通用模塊的控制系統與非通用模塊的圖像采集設備與識別算法組成。本文針對通用模塊與非通用模塊接口問題進行研究和設計,實現了一個工作良好的嵌入式平臺。 本課題在設計核心板、擴展板、轉接板的硬件基礎上,移植實時操作系統Linux,編寫各種接口與模塊的驅動、多路攝像頭切換程序,并很好的解決了攝像頭采集生物特征時光強控制問題,為很好的采集到清晰圖像提供了一個良好穩定的硬件平臺。 本課題所設計的嵌入式系統通過測試,做了大量的實驗,并將所采集到的手指靜脈圖像進行討論分析,具有實用價值。
上傳時間: 2013-06-03
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隨著汽車工業的飛速發展,中國汽車數量的持續增加,汽車的功能也越來越強,隨之而來的是日趨復雜的故障診斷。 本文對國內外汽車故障診斷系統的市場現狀進行了分析,指出傳統的診斷設備已經不能滿足社會發展的需要,提出了一種新穎、手持便攜、操作簡單、通用性強、基于診斷口檢測的嵌入式汽車ECU(電控單元)故障診斷與檢測設備。該掌上設備采用Samsung公司推出的16/32位RISC處理器S3C2410,結合擁有多線程、多任務的開源操作系統Linux,添加完全支持CAN V2.0B 技術規范的SJA1000獨立CAN總線控制器,完成了基于CAN總線的汽車故障診斷系統手持設備的硬件設計,和部分軟件設計。 論文對CAN總線的技術規范、協議標準及幀結構進行了比較詳細地論述,提出了以CAN協議為核心的汽車故障診斷系統手持式設備的總體設計方案;實現了基于S3C2410的汽車故障診斷儀硬件設計;同時對硬件中的各功能單元的設計原理、硬件接口、驅動及協議進行了分析和闡述。 該系統無論從理論上還是實際應用中都有著較強的先進性和實用性。在嵌入式系統與汽車電子緊密結合及汽車日益普及的趨勢下,由于覆蓋車型面廣、診斷準確、修復便捷、功耗低和便攜等優點,該汽車故障診斷系統具有比較普遍的應用和研究價值。
上傳時間: 2013-07-13
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在圖像處理、航空航天、遙感測量、現代電子測試等很多領域,要求測試儀器設備能及時保存原始測試數據,用于事后數據分析和處理。同時前端探測器性能的提高,對于各種系統存儲容量、體積、造價、穩定性等都提出了更高的要求。因此研制性能可靠、體積小、低成本的數據存儲系統是十分必要的。 本文提出基于ARM嵌入式處理器+FPGA結構的高速信號采集與存儲系統解決方案。進行了信號采集與存儲系統設計。其特點是高性能、低成本、體積小。 文中利用了ARM處理器和FPGA可編程邏輯器件的特點,進行了基于本方案的硬件設計,:FPGA軟件設計。敘述了PCB設計以及調試過程中需注意的問題。 系統的硬件設計以ARM和FPGA為平臺,ARM處理器采用了Samsung公司的S3C2410,FPGA采用Altera公司的EP2C8。硬件設計圍繞著核心芯片,進行了電源設計和ARM和FPGA外圍電路設計。 ARM處理器實現了系統的控制;FPGA作為協處理器實現了FIFO,一些接口、時序控制等,協助ARM采集數據。在FPGA中實現硬件電路簡化了外圍電路,使得設計靈活,開發調試方便,也提高了系統的可靠性。 系統軟件操作系統采用的是Linux,基于嵌入式Linux操作系統的特點,分析了系統的實時性。接著進行了Linux平臺上基于Qt的用戶界面應用程序設計。 最后分析了系統測試結果,并指出存在的問題和改進方法。
上傳時間: 2013-07-10
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隨著電子設備的迅猛發展,“讓全部設備接入網絡”已經成為一種發展趨勢。通過嵌入式串口服務器,可以讓現有的串行設備擁有聯網功能,避免了投資大量人力、物力,有利于對傳統串行設備進行更換或者升級。 本文設計的串口服務器采用嵌入式處理器和Linux操作系統,把現有的基于串行接口的數據轉化成以太網數據,然后進行數據存取,將傳統的串行數據送往網絡。 論文主要研究了以下內容: 第一,在研究串口服務器網關工作機理的基礎上,分析高性能串口網絡服務器的功能需求。 第二,基于AT91ARM9200微處理器及LXT971ALE網絡接口芯片等構建嵌入式系統,完成RS232-TCP/IP轉換網關的軟硬件設計,實現最多32路串行終端同時接入以太網的高性能串口服務器。 第三,在RH Linux 9.0為ARM處理器提供的交叉開發工具下移植Linux,為嵌入式串口服務器設計服務器端與客戶端工作模式,同時設計實現系統參數的在線配置功能。 第四,在客戶端和服務器端分別設計串口服務器的基本API函數,為系統二次開發打下良好的基礎。
上傳時間: 2013-04-24
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Google Android SDK,Android是Google自己研發的手機平臺操作系統,該平臺基于開源軟件Linux,由操作系統、中間件、用戶界面和應用軟件組成,號稱是首個為移動終端打造的真正開放和完整的移動軟件。
上傳時間: 2013-04-24
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模擬和數字電路基礎,外文版的書,邏輯性比較強。
上傳時間: 2013-07-30
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本書面向由傳統51單片機轉向ARM嵌入式開發的硬件工程師、由硬件轉嵌入式軟件開發的工程師、沒有嵌入式開發經驗的軟件工程師。分9個部分:1、開發環境建立2、S3C2410功能部件介紹與實驗(含實驗代碼)3、bootloader vivi詳細注釋4、linux移植5、linux驅動6、yaffs文件系統詳解7、調試工具8、GUI開發簡介9、UC/OS移植通過學習第二部分,即可了解基于ARM CPU的嵌入式開發所需要的外圍器件及其接口。對應的實驗代碼實現了對這些接口的操作,這可以讓硬件工程師形成一個嵌入式硬件開發的概念。這部分也可以當作S3C2410的數據手冊來使用。一個完整的嵌入式linux系統包含4部分內容:bootloader、parameters、kernel、root file system。3、4、5、6部分詳細介紹了這4部分的內容,這是linux底層軟件開發人員應該掌握的。通過學習這些章節,您可以詳細了解到如何在一個裸板上裁減、移植linux,如何構造自己的根文件系統,如何編寫適合客戶需求的驅動程序——驅動程序這章將結合幾個經典的驅動程序進行講解。您還可以了解到在用在nand flash上的非常流行的yaffs文件系統是如何工作的,本書將結合yaffs代碼詳細介紹yaffs文件系統。第7部分介紹了嵌入式linux開發中使用gdb進行調試的詳細過程。
上傳時間: 2013-10-31
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前言 2000年在學校我第一次接觸Linux,那時在班里學習做網頁的氣氛較濃,我也是為了學習PHP才認識Linux的。PHP解析器的安裝過程讓我多多少少對GCC有了些認識,不過當時我并沒有意識到它還可以用于嵌入式系統編程上,至于Linux、認為用處只在于架構一個免費的WEB站點。 2002年在公司我第一次接觸了AVR,當時公司只有一個ICC序列號,導致我和一個同事經常搶用一臺機器,不過這種狀況沒有持續多久,我在瀏覽雙龍的數據光盤時發現一個叫“如何使用AVR-GCC”的PDF文檔,上面沒有署名,我想我應該感謝該文的作者。我發現這個免費的編譯軟件遠比ICC好用。 今天,我把使用AVR-GCC兩年來的體會寫在這里,愿更多的人了解和使用GCC及自由軟件。 水平有限,錯誤和缺陷在所難免,請廣大讀者批評指正。
上傳時間: 2013-12-18
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USB2.0 攝像頭微處理器支持高速USB2.0 接口,內嵌強勁的圖像后處理單元,JPEG 高速編譯碼器,支持高達200 萬像素的CMOS 傳感器接口和CCD 傳感器接口,處理器設計的產品可以實現獨特的運動監測功能與臉部追蹤功能,這不僅大大加強了顯示效果,提高了畫面的品質,更拓展了PC 攝像頭的應用領域,如增強的實時視頻聊天功能和門禁監測系統。關鍵詞:USB2.0,微控制器,硬件設計1.引言USB2.0 攝像頭微處理器支持高速USB2.0 接口,內嵌強勁的圖像后處理單元,JPEG 高速編譯碼器,支持高達200 萬像素的CMOS 傳感器接口和CCD 傳感器接口,處理器設計的產品可以實現獨特的運動監測功能與臉部追蹤功能,這不僅大大加強了顯示效果,提高了畫面的品質,更拓展了PC 攝像頭的應用領域,如增強的實時視頻聊天功能和門禁監測系統。主要功能:USB2.0 高速傳輸并兼容USB1.1;高速圖像后處理單元;JPEG 高速編譯碼器;VGA 下30 幀/秒高速傳輸;CMOS/CCD 接口;內置8 比特微控制器。不儀具備以上的先進特性,還擁有以下多種可擴展性:多個GPIO 接口為增加連拍、LED 指示燈、快捷鍵等功能提供了無限可能;USB2.0 兼容USB1.1,為攝像頭的廣泛的使用增加了保障;支持多種操作系統,如64-bit Window,Windows XP,Linux,Mac,VxWorks,WinCE等等。以下就是對USB2.0 攝像頭微處理器的硬件設計方法及外圍電路分布的介紹。2.系統硬件設計2.1 振蕩器USB2.0 攝像頭微處理器的鐘頻是12MHz,外部時鐘頻率穩定性必須小于±50ppm。圖1 是振蕩器電路的設計參考圖。
上傳時間: 2014-01-16
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