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基于无线通信的水位检测系统的设计与实现

摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 引言第13-16页
    1.1 论文研究的意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-15页
    1.3 论文研究的内容第15-16页
第二章 系统的方案设计第16-21页
    2.1 论文方案的设计与创新第16-17页
    2.2 系统硬件功能概述第17-18页
    2.3 系统软件功能概述第18页
    2.4 下位机的开发环境与调试第18-19页
    2.5 系统应实现的主要功能第19-20页
    2.6 系统应解决的主要问题第20-21页
第三章 系统的硬件设计第21-43页
    3.1 STC89C52单片机性能分析及其连接电路的设计第21-27页
        3.1.1 STC89C52单片机第21-22页
        3.1.2 单片机的参数与其机能的分析第22-23页
        3.1.3 晶体振荡电路第23-24页
        3.1.4 复位电路第24-25页
        3.1.5 单片机主要控制电路设计第25-27页
    3.2 水温测量模块设计第27-29页
    3.3 GPRS无线通讯模块设计第29-33页
        3.3.1 M590串口功能第29-30页
        3.3.2 SIM卡接口第30-31页
        3.3.3 射频连接器第31-32页
        3.3.4 GSM/GPRS通信的优势第32-33页
    3.4 自动进出水模块设计第33-35页
        3.4.1 继电器第33页
        3.4.2 水泵第33页
        3.4.3 ADC0832芯片第33-35页
    3.5 LCD显示模块设计第35-37页
        3.5.1 LCD1602液晶显示器第35-36页
        3.5.2 LCD1602引脚及指令功能第36-37页
        3.5.3 LCD1602液晶显示模块基本技术第37页
    3.6 按键模块设计第37-39页
    3.7 水位测量模块设计第39-43页
        3.7.1 水位测量模块设计方案一第39-40页
        3.7.2 水位测量模块设计方案二第40-43页
第四章 系统功能的实现第43-51页
    4.1 LCD1602显示器程序第43-44页
    4.2 数字温度传感器DS18B20程序第44-45页
    4.3 超声波水位检测程序第45-47页
    4.4 系统主程序第47-48页
    4.5 系统测试结果第48-49页
    4.6 系统误差分析第49-51页
第五章 总结与展望第51-52页
参考文献第52-55页
附录第55-64页
致谢第64-65页
在读期间发表的学术论文及研究成果第65页

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