【摘 要】
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现代的防空战争要求地面火力具有更高的机动性,更短的反应时间以及更精确的火控计算。为降低反辐射武器造成的战斗减员,防空系统远程控制的需求也日益凸显。作为本文来源的某
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现代的防空战争要求地面火力具有更高的机动性,更短的反应时间以及更精确的火控计算。为降低反辐射武器造成的战斗减员,防空系统远程控制的需求也日益凸显。作为本文来源的某军工项目,即立足于近程防空系统的发展现状。该项目通过对某型号高炮进行升级改造,目的在于实现高炮的远程控制,提高其机动性和战场生存能力。为了保证升级后的系统工作稳定,通信系统就成为了设计重心。项目要求使用嵌入式SOPC系统替代基于X86的原型系统,并通过嵌入式实时系统的引入,实现更加稳定,高效的无差错通信。本文的主要研究工作是设备仓通信系统的设计。它将替代基于X86的原型系统实现设备仓同操作仓的通信。新的系统基于SOPC平台,并以尽可能高的集成度实现片上的Ethernet系统,完成SPI-Ethernet数据转换,实现设备的小型化,模块化,并降低功耗。系统将具体实现如下功能:1、设计SPI主控器实现9路SPI的时分复用。2、设计RS编解码模块完成SPI端口数据的校验。3、设计以太网控制器实现以太网数据的收发。根据课题的要求,本文在仔细研究SOPC硬件系统实现的基础上,详细论述了SPI主控器模块,RS编解码模块,以太网控制器模块的具体实现;同时在系统分析了SOPC软件构架的基础上,论述了各模块驱动程序的编写以及系统软件的实现,并最终设计完成了基于SOPC的通信控制系统设计。在总体架构上,本文从项目需求分析入手,详细地论述了基于μC/OS-II实时操作系统的嵌入式系统从硬件平台搭建,硬件系统测试,驱动程序开发,到应用程序开发,应用程序测试,至最终的系统测试的这一嵌入式开发的基本流程,为系统的进一步完善提供了可靠的平台。同时,对类似系统的开发也有一定的指导意义。经过数月的开发与调试,最终系统经过严格的测试,均达到或优于课题所要求的指标,并在实际应用中得到了用户的肯定。
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