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节水灌溉自控系统中数据采集器的设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
        1.1.1 节水灌溉自控系统的研究背景第10页
        1.1.2 节水灌溉自控系统的研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
        1.2.1 国外研究现状第11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 本文主要研究内容及技术路线第12-14页
        1.3.1 本文主要研究内容第12-13页
        1.3.2 本文技术路线第13-14页
    1.4 本章小结第14-15页
第二章 数据采集器的总体设计第15-20页
    2.1 节水灌溉自动控制系统概述第15-17页
        2.1.1 滴灌技术概述第15-16页
        2.1.2 滴灌自动控制系统的架构第16-17页
    2.2 数据采集器的总体方案设计第17-19页
        2.2.1 数据采集器的需求分析第17-18页
        2.2.2 数据采集器的设计目标第18页
        2.2.3 数据采集器的功能原理第18-19页
    2.3 本章小结第19-20页
第三章 数据采集器的硬件设计第20-37页
    3.1 数据采集器的微控制器选型第20-21页
        3.1.1 数据采集器主控模块微控制器的选型第20页
        3.1.2 数据采集器驱动模块微控制器的选型第20-21页
    3.2 通讯模块第21-26页
        3.2.1 通讯方式的选择第21-23页
        3.2.2 通讯模块的选型第23页
        3.2.3 通讯模块引脚配置第23-25页
        3.2.4 SIM卡座引脚配置第25-26页
    3.3 土壤水分采集模块第26-28页
        3.3.1 土壤水分采集的原理第26页
        3.3.2 土壤水分传感器的选型第26-27页
        3.3.3 土壤水分采集电路第27-28页
    3.4 存储模块电路第28-29页
    3.5 主控模块辅助电路第29-30页
        3.5.1 电压转换模块第29页
        3.5.2 RPROM电路第29-30页
    3.6 电磁阀开关模块第30-32页
        3.6.1 电磁阀开关驱动电路的原理第30-31页
        3.6.2 电磁阀开关驱动电路第31-32页
    3.7 电磁阀启闭状态采集模块第32-34页
        3.7.1 电磁阀启闭状态采集电路的原理第32-33页
        3.7.2 电磁阀启闭状态采集电路第33-34页
    3.8 驱动模块辅助电路第34-35页
        3.8.1 PWM升压电路第34页
        3.8.2 太阳能充电电路第34-35页
    3.9 本章小结第35-37页
第四章 数据采集器的软件设计第37-49页
    4.1 数据采集器的模块搭建第37-39页
    4.2 数据采集器的程序开发第39-47页
        4.2.1 短信发送子程序的开发第39-42页
        4.2.2 土壤水分采集子程序的开发第42-45页
        4.2.3 电磁阀启闭状态采集子程序的开发第45-46页
        4.2.4 电磁阀启闭控制子程序的开发第46-47页
    4.3 本章小结第47-49页
第五章 数据采集器的功能测试第49-56页
    5.1 土壤水分采集功能的测试第49-51页
    5.2 电磁阀启闭状态采集功能的测试第51-55页
    5.3 本章小结第55-56页
第六章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56页
    6.2 展望第56-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-63页
作者简介第63-64页
石河子大学硕士研究生学位论文导师评阅表第64页

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