嵌入式系统实验室建设项目申请报告docWord文件下载.docx
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3.1嵌入式实验室环境
容纳40人左右的实验室机房,建议使用面积80m2以上;
实验桌椅40套,每个学生实验桌面140×
60(mm)以上,方便学生在桌面上放置实验箱等设备。
Windows客户机+Linux服务器的方式,对实验室而言,应该是最适合的方案了。
只需多一台Linux服务器就可以了。
3.2嵌入式实验室硬件环境配置清单
嵌入式实验室设备清单,如下表所示:
(。
。
)
2、嵌入式实验箱的技术参数指标要求
嵌入式实验箱是嵌入式系统实验室的关键组成部分,具体参数指标要求如下:
IntelXscalePXA270嵌入式实验箱
硬件要求:
PXA270实验箱由核心板+教学底板组成
核心板硬件参数
处理器:
IntelXScalePXA270520MHz
SDRAM:
64Mbyte
FLASH:
32Mbyte
底板硬件参数
LCD接口:
配TFT8"
(640*480)屏。
VGA输出接口:
可接模拟CRT显示器或液晶显示器
触摸屏:
UCB1400BE,四线电阻式
以太网接口:
10M/100M自适应接口1个
Audio:
AC97标准音频输入/输出
USBHOST:
1个
USBCLIENT:
摄像头接口:
红外通信接口:
串口:
5个RS232(其中3个为全功能)
485通信接口:
JTAG接口:
20pin
PCMCIA接口:
IDE接口:
可接笔记本硬盘
SD/MMC卡接口:
可接SD卡或MMC卡
SMC卡:
可扩展NANDFLASH
LED阵列:
8×
8发光二极管阵列
七段数码管:
4个7段数码管
AD:
1个电位器电压输入,一个温度传感器输入
RTC:
实时钟
键盘:
4×
5键盘矩阵
扩展接口:
2×
96pin欧式座,引出所有总线信号:
可扩展以下模块:
DSP6713&
USB2.0高速数据采集板
FPGA扩展板
GPS&
GPRS扩展板
CAN&
485通信扩展板
电机扩展模块
射频卡&
IC卡扩展板
热敏滑动指纹传感模块
802.15.4扩展模块
3.3嵌入式实验室软件资源清单
1、提供嵌入式Linux2.4以及WindowsCE5.0操作系统。
⑴WindowsCE.NET5.0BSP
BootLoader源代码;
以太网驱动源代码;
音频驱动:
提供音频AC&
rsquo;
97驱动程序源代码;
LCD驱动源代码;
触摸屏驱动源代码;
USBHost驱动源代码;
USBSlave驱动源代码;
摄像头驱动源代码;
IrDA红外接口驱动源代码;
RS232串口驱动源代码;
RS485驱动源代码;
PCMCIA接口驱动源代码;
SD/MMC接口驱动源代码;
LED数码管驱动源代码;
Keypad驱动源代码。
⑵Linux2.4内核
Linux内核源代码;
文件系统,提供基于日志的文件系统Jffs2;
支持图形用户界面:
QT;
RS232串口驱动源代码;
PCMCIA接口驱动源代码;
SD/MMC接口驱动源代码;
LED数码管驱动源代码;
2、必须提供硬件测试程序,可以快速验证实验平台的硬件接口,方便产品验收和日常维护。
3、嵌入式教学开发平台的实验内容:
基础实验:
Boot实验;
7段数码管实验;
串口传输实验;
中断处理实验;
触摸屏实验;
LCD控制器实验。
WindowCE实验:
PlatformBuilder使用;
PlatformBuilder调试;
文件添加实验;
线程调试实验;
EVC程序开发实验;
注册表集成实验;
Hiv注册表保存实验;
串口通讯实验;
音频录放实验;
USB鼠标添加实验;
CAN总线实验;
GPRS应用实验;
蓝牙通信实验;
WebServer实验;
采用提供WindowsCE以及VisualStido2019结合的方式。
Linux实验:
嵌入式Linux入门实验;
Linux常用工具;
BootLoader实验;
内核编译实验;
驱动程序结构实验;
KEYPAD_LED驱动程序实验;
音频驱动实验;
USB驱动实验;
LCD实验;
IDE接口实验;
GUI实验;
构建文件系统实验;
QT实验;
WebServer实验。
特色实验内容:
WindowsCE下GPRS上网;
Linux下媒体播放器的移植;
WindowsCE下媒体播放器的移植;
4、嵌入式教学课程内容,及配套的教学幻灯片。
5、有成熟并多样化的嵌入式系统工程师培养方案可供学校选择。
6、为学校教师提供定期的嵌入式教学培训。
Multi-Radio嵌入式WiFi开发平台
Multi-Radio嵌入式WiFi开发平台采用两个嵌入式WiFi模块(G2M5477),以ARM9(PXA270)为核心,平台具有完全开放特性,可以开发嵌入式WiFi的MAC协议、路由协议、应用层协议等,同时平台具有3个独立的功耗测试电路,电路可以自行连续测量功率消耗。
一、Multi-Radio开发平台主要特点如下:
1.采用了目前世界上最先进的嵌入式WiFi模块G2M5477。
G2M5477由美国G2Microsystems研发,该模块在38mm×
20mm的面积上实现了嵌入式WiFi的全部功能,不需外接计算机或CPU就可以直接完成从物理层到应用层的全部操作。
2.目前传感器网络的一个发展趋势为高速率传输,经过以CC1000系列和CC2420系列为代表的两代传感器网络节点的发展,传感器网络节点进入高速嵌入式WiFi阶段。
G2M5477的小体积、超低功耗(电池更换周期可达3-4年以上)、高速率、高性能(模块内包含44MHzRISCCPU),为无线传感器网络下一代节点的研究和应用提供了良好的研究平台。
3.平台以PXA270CPU为核心,包含两个嵌入式WiFi模块,WiFi模块与PXA270之间采用SPI高速接口(44MHz),可以完成高速Multi-Radio的研究工作。
也可以利用一套开发平台上的两个嵌入式WiFi模块完成嵌入式WiFi的研究工作。
4.平台的代码全部开放,包括嵌入式WiFi的MAC层、网络层、传输层,PXA270操作系统的代码。
5.平台可以通过串口连接计算机直接进行开发工作,不需另购在线编程器或调试器。
6.支持多种传感器。
平台依靠高性能PXA270CPU可以连接麦克风、摄像头等传感器,完成多媒体无线传输的研究工作。
同时,平台的G2M5477模块高精度AD接口可以直接连接温度、湿度、加速度等传感器,完成基于嵌入式WiFi无线传感器网络节点的研发工作。
Multi-Radio嵌入式WiFi开发平台结构如图1所示,图2为平台照片。
平台采用两个G2M5477模块允许利用开源固件同时进行发送端/发送端,发送端/接收端,接收端/接收端的操作。
每个G2M5477模块可以设置为采用2.4GHz的1到11和14信道。
为了尽量减少干扰,可以同时使用非重叠的信道1,信道6和信道11。
CPU是带有RAM,ROM,SD卡接口和以太网接口的XScalePXA270。
RAM和ROM用于嵌入式linux,SD卡接口可用于提供大容量的文件存储。
以太网接口连接到有线网络用于传输测试和控制信息。
节点还拥有用于连接各种应用的不同种类的传感器的接口。
功耗测量电路被用于分别监测两个G2M5477模块和整个节
二.Multi-Radio开发平台的主要性能指标:
1.同时支持2个嵌入式WiFi模块,每个模块的特性如下:
1)802.11b/g2.4GHz,信道1-11和14,数据速率6-54Mbps;
2)ISO24730-22.4GHz收发器以及5kHz低频接收器;
3)802.11射频发射功率+18dBm(802.11g),+20dBm(802.11b);
4)32位RISCCPU,时钟频率44MHz;
5)SDIO,数据速率可达100Mbps;
6)SPI接口,最高44Mbps;
7)UART接口,最高2.7Mbps;
8)TCP/IP吞吐量可达4Mbps(包含WPA2加密);
9)RAM8KB;
10)FlashROM8Mbit。
2.高性能的CPU(ARM9);
3.两个WiFi模块以及整个平台的电压、电流、功率、温度的连续自动测量;
4.大容量存储(U盘或SD卡);
5.支持音频和视频接口(可以直接连接摄像头);
6.以太网、USB接口。
三、Multi-Radio平台的开发目的主要如下:
1.面向目前广泛使用的P2P应用(如网上电影播放、大文件下载等,特点为多点同时下载,增加速率,如常用的迅雷、快车、电驴等服务),将现有的有线网络扩展到无线网络中,研究无线网络的P2P问题。
2.由于无线带宽和网络特性(无线一般是广播方式