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基于STM32的智能收银秤系统设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-15页
    1.1 研究背景与意义第10-12页
    1.2 收银秤系统的研究现状第12-13页
    1.3 本文的研究方法和主要内容第13-15页
        1.3.1 研究方法第13-14页
        1.3.2 主要内容第14-15页
2 系统方案设计第15-28页
    2.1 系统总体方案设计第15-16页
    2.2 子系统方案详细设计第16-21页
        2.2.1 主控系统方案第16-17页
        2.2.2 称重系统方案第17-18页
        2.2.3 电池管理系统方案第18-21页
    2.3 系统外设选择第21-28页
        2.3.1 条形码扫描枪第21-22页
        2.3.2 小票打印机第22-23页
        2.3.3 ID卡读卡器第23-25页
        2.3.4 近场通信NFC设备第25页
        2.3.5 钱箱第25-26页
        2.3.6 铅酸蓄电池第26-28页
3 系统硬件设计第28-62页
    3.1 开发环境简介第28页
    3.2 称重电路设计第28-42页
        3.2.1 称重传感器第28-31页
        3.2.2 系统的MCU-STC15L2K60S2第31-34页
        3.2.3 电源电路第34-35页
        3.2.4 模数转换(ADC)电路第35-37页
        3.2.5 液晶显示电路第37-40页
        3.2.6 EEPROM存储电路第40-41页
        3.2.7 键盘电路第41页
        3.2.8 蜂鸣器电路第41-42页
        3.2.9 称重电路焊接图第42页
    3.3 主控电路设计第42-51页
        3.3.1 系统的MCU-STM32F030RC第42-44页
        3.3.2 STM32F030RC最小系统电路设计第44-46页
        3.3.3 电源设计第46-48页
        3.3.4 数据收发电路设计第48-49页
        3.3.5 钱箱控制电路第49-50页
        3.3.6 电池电量低信号接收电路第50页
        3.3.7 主控电路焊接图第50-51页
    3.4 铅酸蓄电池管理电路设计第51-61页
        3.4.1 12V升压13.6V电路第51-54页
        3.4.2 检测电路第54-59页
        3.4.3 控制电路第59页
        3.4.4 自动稳压12V电路第59-60页
        3.4.5 铅酸蓄电池管理电路焊接图第60-61页
    3.5 硬件电路抗干扰设计第61-62页
4 软件设计第62-73页
    4.1 软件开发的原则和开发环境第62-63页
        4.1.1 软件开发的原则第62-63页
        4.1.2 软件开发环境第63页
    4.2 称重电路软件开发第63-67页
        4.2.1 AD转换的控制第63-64页
        4.2.2 称重数据滤波第64-66页
        4.2.3 标定程序第66-67页
    4.3 主控软件设计第67-71页
        4.3.1 外设数据收发第67-68页
        4.3.2 与平板电脑通讯第68-71页
    4.4 电池管理软件开发第71-72页
    4.5 软件的抗干扰设计第72-73页
5 测试第73-81页
    5.1 局部测试第73-77页
        5.1.1 称重系统的测试第74-75页
        5.1.2 主控系统测试第75-76页
        5.1.3 电池管理系统测试第76-77页
    5.2 整体测试第77-81页
结论第81-83页
参考文献第83-85页
附录A 称重系统总电路图第85-86页
附录B 主控系统总电路图第86-87页
附录C 电池管理系统总电路图第87-88页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第88-89页
致谢第89-90页

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