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《仪表总线技术及应用 第2版》_孔德仁,王芳,狄长安等编著_12671307_9787118066722

【书名】:《仪表总线技术及应用 第2版》
【作者】:孔德仁,王芳,狄长安等编著
【出版社】:北京:国防工业出版社
【时间】:2010
【页数】:453
【ISBN】:9787118066722
【SS码】:12671307

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内容简介

第1章 绪论

1.1 仪表与自动测试技术的发展概况

1.1.1 仪表技术的发展概况

1.1.2 自动测试技术的发展概况

1.2 仪表总线技术概述

1.2.1 总线标准及其组成

1.2.2 具有总线系统的仪表的特点

1.2.3 仪表专用总线

1.3 仪器与自动测试系统的展望

第2章 常用计算机总线技术

2.1 概述

2.1.1 总线和接口标准

2.1.2 总线和接口标准分类

2.1.3 总线的组成

2.1.4 总线的性能指标

2.1.5 总线的层次化结构

2.2 STD总线

2.2.1 STD总线概述

2.2.2 STD总线信号定义

2.2.3 STD总线信号功能

2.2.4 STD总线信号的时序

2.3 XT/ISA/EISA总线

2.3.1 XT/ISA/EISA总线概述

2.3.2 XT/ISA/EISA电气规范

2.3.3 XT/ISA总线的机械规范

2.3.4 PC-104总线

2.4 RS-232C/RS-422/RS-485接口标准

2.4.1 RS 232C接口标准

2.4.2 RS-422接口标准

2.4.3 RS-485接口标准

2.4.4 几种串行通信接口标准的比较

2.5 USB总线

2.5.1 USB总线概述

2.5.2 USB设备及其描述

2.5.3 USB系统的组成和拓扑结构

2.5.4 USB的数据传输

2.5.5 USB设备接入和开发

2.6 IEEE1394总线

2.6.1 IEEE1394总线概述

2.6.2 IEEE1394拓扑结构

2.6.3 地址分配

2.6.4 协议结构

2.6.5 通信模型

2.6.6 线缆和连接器

第3章 PCI总线技术

3.1 PCI总线的特点及系统结构

3.1.1 PCI总线的主要性能

3.1.2 PCI总线的特点

3.1.3 PCI总线的系统结构

3.1.4 PCI总线规范简介

3.2 PCI总线信号定义

3.2.1 系统信号定义

3.2.2 地址和数据信号

3.2.3 接口控制信号

3.2.4 仲裁信号

3.2.5 错误报告信号

3.2.6 中断接口信号

3.2.7 其他可选信号

3.3 PCI总线操作

3.3.1 PCI总线操作命令编码

3.3.2 PCI总线命令简介

3.3.3 PCI总线命令使用规则

3.4 PCI总线协议

3.4.1 协议概述

3.4.2 PCI总线的传输控制

3.4.3 PCI总线的编址

3.4.4 字节对齐

3.4.5 总线的驱动与过渡

3.5 PCI总线数据传输过程

3.5.1 PCI总线上的读操作

3.5.2 PCI总线上的写操作

3.5.3 PCI总线传输的终止过程

3.6 PCI设备选择

3.7 PCI总线配置及实现技术

3.7.1 配置空间组织

3.7.2 配置空间的功能

3.7.3 配置空间的访问

3.8 PCI中断响应周期、中断共享及仲裁

3.8.1 PCI中断的响应周期

3.8.2 PCI中断响应共享

3.8.3 PCI总线仲裁

3.9 PCI BIOS与PCI-PCI桥

3.9.1 PCI BIOS

3.9.2 PCI-PCI桥简介

3.10 Compact PCI总线技术

3.10.1 Compact PCI总线的特点

3.10.2 Compact PCI的机械结构

3.10.3 Compact PCI的电气特性

3.10.4 Compact PCI系统扩展

3.11 PCI Express总线

3.11.1 总线结构

3.11.2 总线特点

第4章 GPIB总线技术

4.1 概述

4.2 GPIB总线的基本特性与总线结构

4.2.1 基于GPIB总线的测试系统

4.2.2 GPIB总线的基本特性

4.2.3 GPIB总线的信号定义

4.2.4 GPIB总线的连接器

4.3 基本接口功能

4.3.1 十大接口功能

4.3.2 器件功能

4.3.3 接口功能的子集

4.4 GPIB总线系统中消息及其传递

4.4.1 消息分类

4.4.2 接口消息及其编码

4.4.3 多地址使用情况

4.4.4 接口系统的消息传递

4.5 三线联络基本过程

4.5.1 三线联络的基本原则

4.5.2 三线联络的基本过程

4.6 IEEE 488.2标准

4.6.1 IEEE 488.2标准的主要内容

4.6.2 IEEE 488.2器件功能命令集

4.6.3 IEEE 488.2控制器

4.6.4 IEEE 488.2的状态报告模型

4.6.5 IEEE 488的性能扩展

4.7 GPIB接口芯片及接口设计

4.7.1 GPIB接口芯片

4.7.2 TMS-9914A可编程GPIB接口芯片应用

第5章 VXI总线技术

5.1 概述

5.2 VME总线技术规范

5.2.1 VME总线概述

5.2.2 VME总线的机械规范

5.2.3 VME总线的电气规范

5.2.4 VME总线控制器

5.3 VXI总线系统的机械规范与电气规范

5.3.1 VXI总线的机械规范

5.3.2 VXI总线连接器

5.3.3 VXI总线的电气规范

5.4 VXI总线系统结构

5.4.1 VXI总线系统配置

5.4.2 VXI总线系统器件及操作

5.4.3 VXI总线系统器件通信协议

5.4.4 VXI总线系统资源与资源管理器

5.5 VXI总线自动测试系统集成

5.5.1 确定测试要求

5.5.2 确定系统体系结构

5.5.3 测试设备选择

5.5.4 软件设计与开发

5.6 VXI总线即插即用规范简介

5.6.1 VPP概述

5.6.2 VPP系统框架

5.6.3 VPP仪器驱动程序规范

5.6.4 虚拟仪器软件体系

5.6.5 虚拟仪器软面板

第6章 PXI总线技术

6.1 概述

6.1.1 PXI总线的提出

6.1.2 PXI系统与VXI系统的比较

6.2 PXI总线体系结构及其特点

6.2.1 PXI总线体系结构

6.2.2 PXI总线的特点

6.3 PXI总线机械规范

6.3.1 PXI总线机械体系结构

6.3.2 主要机械特性

6.4 PXI总线电气规范

6.4.1 PXI连接器引脚定义

6.4.2 PXI总线信号

6.4.3 机箱电源规范

6.5 PXI总线软件规范

6.5.1 系统软件框架标准

6.5.2 PXI软件体系

6.6 PXI机箱与控制器

6.6.1 PXI机箱

6.6.2 PXI系统控制器

6.7 PXI仪器及测试系统组建

6.7.1 PXI外围模块

6.7.2 基于PXI总线仪器系统的组建

6.7.3 基于PXI总线的通用测试分析系统

6.8 PXI Express简介

第7章 LXI总线技术

7.1 概述

7.1.1 LXI总线的提出

7.1.2 LXI总线的特点

7.1.3 LXI系统与PXI/VXI系统的比较

7.2 LXI总线技术概要

7.2.1 LXI标准

7.2.2 LXI仪器分类

7.2.3 LXI总线技术特性

7.3 LXI物理规范

7.3.1 机械标准

7.3.2 电气标准

7.3.3 状态指示器

7.3.4 环境标准

7.4 LXI同步触发机制

7.4.1 基于LAN消息的触发

7.4.2 基于同步时钟协议(IEEE 1588)的触发

7.4.3 LXI硬件触发总线

7.4.4 仪器厂商定义的触发

7.4.5 LXI同步触发接口模型

7.4.6 各种触发方式的使用

7.4.7 LXI模块间的数据通信

7.5 LXI软件编程规范

7.5.1 LXI的仪器驱动程序规范

7.5.2 LXI同步接口编程规范

7.6 LXI的LAN标准

7.6.1 LAN规范

7.6.2 LAN配置

7.6.3 Web接口

7.6.4 LAN发现

第8章 虚拟仪器技术

8.1 概述

8.1.1 虚拟仪器的概念

8.1.2 虚拟仪器的组成

8.1.3 虚拟仪器的特点

8.1.4 虚拟仪器的设计与实现步骤

8.2 虚拟仪器的软件标准

8.2.1 虚拟仪器的软件标准化

8.2.2 可编程仪器标准命令

8.2.3 IVI仪器驱动器

8.3 虚拟仪器软件开发环境

8.3.1 LabWindows/CVI简介

8.3.2 LabVIEW简介

8.3.3 Agilent VEE简介

8.4 虚拟仪器设计

8.4.1 虚拟仪器的构成形式

8.4.2 基于网络的虚拟测试系统

第9章 基于PCI总线的虚拟仪器系统

9.1 基于PCI总线的航空发动机燃气涡轮动态信号检测

9.1.1 系统硬件组成

9.1.2 系统软件简介

9.1.3 系统集成注意事项

9.1.4 应用及讨论

9.2 基于PCI总线的便携式测试系统

9.2.1 系统硬件组成

9.2.2 系统软件简介

9.2.3 应用例——基于DEWE-3010的虚拟弹道测试系统

9.3 CPCI总线在电磁阀测试系统中的应用

9.3.1 系统设计要求

9.3.2 系统测量原理和组成

9.3.3 系统硬件设计

9.3.4 系统软件设计

9.3.5 讨论

第10章 基于VXI总线的仪器模块及其应用

10.1 JV53112并行数据采集模块

10.1.1 模块功能

10.1.2 模块工作原理及寄存器信息

10.1.3 软件设计

10.1.4 JV53112模块技术特点

10.1.5 模块应用实例

10.2 JV53413扫描数据采集模块

10.2.1 模块功能

10.2.2 模块工作原理

10.2.3 软件设计

10.2.4 JV53413模块的技术特点

10.2.5 模块应用实例

10.3 JV53202任意波形函数发生器

10.3.1 模块功能

10.3.2 工作原理和寄存器的定义及描述

10.3.3 软件设计

10.3.4 技术特点

10.3.5 模块应用实例

第11章 基于PXI总线的虚拟仪器系统

11.1 基于PXI-50612的破片初速测试系统

11.1.1 测试系统配置

11.1.2 PXI-50612高速数据采集模块

11.1.3 测试方法

11.2 基于PXI总线的海底管线检测系统

11.2.1 硬件集成

11.2.2 软件系统

11.3 基于PXI总线的鱼雷测试设备计量系统

11.3.1 系统硬件构成

11.3.2 基于数据库的测试软件设计

11.4 基于PXI总线的导弹自动测试系统

11.4.1 系统组成

11.4.2 系统软件结构

11.5 基于PXI总线的火炮动态参数综合测试系统

11.5.1 火炮动态参数测试内容及其测试要求

11.5.2 系统组成

11.5.3 基于PXI的便携式数据采集系统

11.5.4 火炮动态参数综合测试系统软件设计

11.6 基于PXI总线的分布式网络化测控系统

11.6.1 概述

11.6.2 系统组成

11.6.3 PXI数据采集系统

11.6.4 速压控制系统及位置控制系统

第12章 基于LXI总线的测试系统及应用

12.1 概述

12.1.1 LXI混合系统的结构

12.1.2 基于LXI总线的自动测试系统的特点

12.2 基于LXI总线的分布式测试系统

12.2.1 分布式测试系统概述

12.2.2 系统的总体结构

12.2.3 同步测试的实现

12.2.4 减小网络延时的方法

12.3 LXI总线在运载火箭测试中的应用

12.3.1 测试模式的选择

12.3.2 系统硬件组成

12.3.3 信号转接的实现

12.3.4 系统软件设计

12.4 LXI总线在武器大型试验中的应用

12.4.1 系统组成

12.4.2 硬件设计

12.4.3 软件设计

12.5 基于LXI总线的接口转换器的设计

12.5.1 LXI接口转换器的原理

12.5.2 LXI接口转换器硬件设计

12.5.3 接口驱动和模块通信

12.6 军用LXI模块的实现

12.6.1 军用分布式LXI控制系统

12.6.2 军用LXI模块的硬件和软件实现

12.6.3 LXI总线军用LXI测试系统构建中需要注意的问题

参考文献


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