首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--自动检测仪器、仪表论文

基于CAN协议的智能仪表的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-16页
 §1-1 本课题的研究背景和意义第8页
 §1-2 智能仪器仪表发展和现状第8-9页
 §1-3 智能仪器仪表的结构和特点第9-11页
  §1-3-1 智能仪器的结构第9-10页
  §1-3-2 智能仪器的特点第10-11页
 §1-4 智能仪器的新发展第11-12页
  §1-4-1 现代电子技术是智能仪器发展的推动力第11页
  §1-4-2 新型智能仪器是各种新技术的融合第11-12页
 §1-5 现场总线简介第12-15页
  §1-5-1 现场总线技术及其特点第12-13页
  §1-5-2 国际上几种主要的现场总线第13-14页
  §1-5-3 现场总线的优点第14-15页
  §1-5-4 现场总线控制系统的发展趋势第15页
 §1-6 本课题研究的主要任务第15-16页
第二章 控制器局域网总线CAN第16-23页
 §2-1 CAN总线简介第16页
 §2-2 CAN总线基本工作原理第16-18页
 §2-3 CAN总线性能特点第18页
 §2-4 CAN协议分析第18-23页
  §2-4-1 CAN协议的分层结构第19-20页
  §2-4-2 CAN帧介绍第20-23页
第三章 系统硬件电路设计第23-34页
 §3-1 CAN协议的智能仪表硬件电路的总体设计第23页
 §3-2 单片机的选择第23-24页
 §3-3 模拟输入通道设计第24-27页
  §3-3-1 TLC2543的引脚及功能第24-26页
  §3-3-2 TLC2543与单片机的接口第26-27页
 §3-4 CAN总线接口设计第27-30页
  §3-4-1 SJA1000概述第27-28页
  §3-4-2 CAN总线接口的硬件设计第28-30页
 §3-5 LCD显示模块和键盘设计第30-31页
  §3-5-1 液晶显示第30-31页
  §3-5-2 矩阵键盘第31页
 §3-6 系统的抗干扰技术第31-34页
  §3-6-1 抗干扰设计的必要性第31-32页
  §3-6-2 硬件抗干扰技术第32页
  §3-6-3 软件抗干扰技术第32-34页
第四章 智能仪器软件设计第34-41页
 §4-1 软件的总体结构第34-35页
  §4-1-1 KEIL C开发环境第34页
  §4-1-2 软件的主控部分第34-35页
 §4-2 CAN总线智能节点的通信软件设计第35-41页
第五章 监控主机系统设计与实现第41-50页
 §5-1 通信模块第43-44页
  §5-1-1 CAN通信系统的初始化第43-44页
  §5-1-2 数据接收与发送模块第44页
  §5-1-3 实时报警模块第44页
 §5-2 管理模块第44-45页
  §5-2-1 数据库管理第44页
  §5-2-2 数据分析与打印报表模块第44-45页
  §5-2-3 权限管理模块第45页
 §5-3 实时监控模块第45页
 §5-4 PID控制模块第45-50页
  §5-4-1 模拟PID调节器第46页
  §5-4-2 数字PID控制器第46-47页
  §5-4-3 数字PID算法的改进第47-50页
第六章 系统测试第50-52页
第七章 总结与展望第52-56页
 §7-1 CAN总线协议制定的经验总结第52-54页
  §7-1-1 CAN总线帧格式的选取第52页
  §7-1-2 CAN总线连接方式第52-54页
 §7-2 展望第54-56页
参考文献第56-58页
致谢第58-59页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第59页

论文共59页,点击 下载论文
上一篇:斜截椭圆柱式涡流发生器强化传热机理的研究
下一篇:病历及随访信息管理系统的研究