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基于ARM的水雨情监测装置的设计

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第1章 绪论第8-12页
   ·课题研究的背景以及意义第8-9页
   ·国内外技术发展现状第9-10页
     ·雨量测量技术的发展第9页
     ·嵌入式系统的发展第9-10页
   ·本文研究的主要内容第10-12页
第2章 雨量监测装置的总体设计第12-19页
   ·雨量监测装置的功能要求第12页
   ·雨量监测装置的总体结构第12-13页
   ·雨量监测装置的方案选型第13-18页
     ·雨量监测模块的对比选型第13-16页
     ·温度检测模块第16页
     ·图像采集模块第16-17页
     ·核心处理器选型第17-18页
     ·网络通信模块第18页
   ·本章小结第18-19页
第3章 图像采集与压缩模块的设计第19-30页
   ·图像采集方案的总体设计第19-20页
   ·图像采集方案的选择第20-23页
     ·图像传感芯片的选择第21页
     ·CMOS 传感器的结构第21-22页
     ·CMOS 传感芯片的选择第22-23页
   ·图像采集硬件电路设计第23-24页
   ·图像采集芯片控制驱动程序的设计第24-27页
   ·图像压缩方法的实现第27-29页
   ·本章小结第29-30页
第4章 网络传输单元设计第30-38页
   ·3G 网络的特点第30-31页
   ·3G 网络在雨量监测系统的应用第31-33页
     ·3G 网络在雨量监控中的构架第31-32页
     ·雨量监测数据传输协议的分析第32-33页
   ·3G 网络传输模块单元的实现第33-37页
     ·3G 网络模块的选择第34页
     ·3G 模块外围硬件连接图第34-35页
     ·3G 网络模块天线的选择第35-36页
     ·3G 网络模块在嵌入式 linux 下驱动的安装第36-37页
   ·本章小结第37-38页
第5章 DM368 外围电路设计第38-47页
   ·雨量监测装置核心处理器外围电路设计第38-45页
     ·主控芯片介绍第38-39页
     ·FLASH 存储器接口电路第39-41页
     ·SDRAM 接口电路第41-42页
     ·复位电路第42-43页
     ·晶振电路第43页
     ·USB 接口电路第43-44页
     ·RS232 串口接口电路第44-45页
   ·传感器模块电路设计第45-46页
     ·温度传感器模块第45页
     ·雨量监测模块第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第6章 水雨情监测装置的软件设计第47-65页
   ·嵌入式系统的搭建第47-50页
     ·U-BOOT 的移植第48-49页
     ·嵌入式 linux 内核的移植第49页
     ·嵌入式 linux 文件系统移植第49-50页
   ·水雨情监测装置软件主程序设计第50-51页
   ·雨量监测模块的程序设计第51-53页
     ·雨量监测模块接口驱动程序设计第51-53页
   ·温度检测模块程序的设计第53-55页
     ·温度检测模块接口驱动程序设计第53-54页
     ·温度检测应用程序设计第54-55页
   ·图像采集模块软件设计第55-57页
   ·3G 网络传输模块的软件设计第57-60页
     ·水文信息网络传输程序设计第57-59页
     ·图像信息网络传输程序设计第59-60页
   ·串口驱动程序以及串口应用程序的设计第60-64页
   ·本章小结第64-65页
第7章 总结与展望第65-67页
   ·本文总结第65页
   ·研究展望第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-70页

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