总体设计方案
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总体设计方案
模板修订记录
文档修订记录
1 概述
【这部分描述整个系统的设计目标,明确哪些功能是系统决定实现哪些是不准备实现的。对于性能的需求,可用性和可扩展性都需要提及。必须清晰的描述出系统的全貌,使读者能清楚将实现的系统有什么特点和功能。】
1.1 项目背景
【编写背景,包括用户环境】
1.2 定义
【对文档中使用的各种术语进行说明】
2 主要功能
【产品主要完成的功能】
3 架构设计图
【如果是同时具备软件和硬件的产品,需要在此画出产品的架构,详细表组各个模块之间的关系,接口,数据流向,软件模块,硬件模块。标识出组件之间的调用和被调用关系】
4 软件设计
4.1 运行环境
【指出产品运行的软硬件环境。明确产品正常运行的所要求的基本硬件配置;明确系统
要求的软件环境(例如,WINDOWS版本号,是否需要.NET支持等)。FPGA没有】
【单纯软件产品在此画出架构设计图。明确模块之间的关系,接口,数据流向。标识出
模块之间的调用和被调用关系。结构设计包含模块的划分,模块的划分应该按照上一步
分解出的功能点,尽量使一个特定模块对应一个功能点。在模块划分完成以后,需要识
别出该模块的输入输出数据。模块和模块之间应该使用高内聚,低耦合的原则。高内聚是要求模块做所完成的工作尽量单一,理想内聚的模块只做一件事情。耦合是影响软件复杂度的一个重要度量,耦合的强弱直接决定接口的复杂程度,在设计中应该尽量做到低耦合,低耦合即模块间传递的是简单的数据(不是控制参数、公共数据结构或外部变量)。】
4.3 模块说明
【各软件模块的输入,输出,依赖关系的说明】
4.4 模块性能指标
【详细说明各模块性能指标】
4.5 界面设计
如果客户在需求阶段没有明确的界面需求,在概要设计阶段还应设计出用户界面,用户界面风格一般情况下应该遵循WINDOWS 的操作风格。各控件的使用参照《用户界面设计规范》。
【界面设计截图FPGA 可不填写】
4.6 数据库模块指标
如果《技术解决方案》中包含数据库,则此时应该对数据库进行设计,包括数据库表结构,索引。并编写数据字典。需要填写《数据库说明书》【如果产品使用数据库,列出数据库需要达到的性功能指标,存储和查询,部署方式,FPGA 可不填写】
模块之间的接口是软件的内部接口,各模块之间通过接口传递数据和控制信息。系统和外部设备,程序,或是用户输入输出的接口是系统的外部接口。外部接口通常是接受数据,控制命令和输出数据的通道。在设计阶段必须严格按照需求定义出外部接口。接口设计可参见《接口设计指南》4.7.1 内部接口
【定义模块和模块之间的接口,以及接口之间数据传递的结构。数据结构的设计需要考虑重点考虑传输效率和稳定性】
4.7.2 外部接口
【和外部系统的接口,和用户的接口】
4.8 数据结构设计
【输入输出的数据结构FPGA 可不填写】
4.9 运行设计
4.9.1 运行模块的组合
识别出软件内部数据流方向。根据用户业务流程,识别出系统中的数据流向,并画
出数据流图
【列出运行时为完成用户操作,各模块之间的协同组合,并画出数据流图。】
492运行控制
【运行时,对模块进行控制的方法】
493运行时间
【即每种运行模块组合将要占用资源的时间】
【FPGA填写占用资源】
4.10出错处理设计
4.10.1出错输出信息
【在用户操作或者其它情况系统无法完成指定功能,或者由于系统本身原因无法完成功
能时,提示用户的信息。这些信息应该在此处被详细说明】
4.10.2出错处理方式
【在某一功能模块出现错误是,系统如果恢复错误部分的功能。如果系统自身无法恢复,
又该采取什么样的措施】
错误类型或错误号处理方式等级(警告,错误,严
5硬件设计
5.1总体框图
【画硬件总体框图(标明各个部分的名称、相互关系)】;
5.2驱动程序
【说明硬件控制程序的设计】
5.3整体功能和性能指标
【列出模块的功能和性能指标】
5.4关键模块实现原理
【核心模块或关键模块的实现方式。为了性能功能目标设计的考虑。可以分模块详细介绍】
5.5电磁兼容性设计和抗干扰性设计
【硬件电磁兼容性封面的设计】
5.6错误处理
【设计对错误的处理和显示方式,可参照软件部分格式来描述】
5.7 可生产性考虑
【成本,采购周期,电装,可维护性,等方面考虑】
5.8 结构方案
【整机机壳的结构,外观】
6 软硬件接口设计
【如果是同时包含软件和硬件的产品,需说明软件和硬件之间的接口方式(软件如何对硬件进行控制】
7 关键技术
【产品所包含的关键技术,包含软件或硬件】
7.1 重用技术或组件方案
【列出重用组件的修改方案】
7.2 新技术方案
【使用的新技术方案】
8 安全性设计
9 部署说明
10 条件和限制