基于CAN总线的信息传输接口的研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
1 引言 | 第10-16页 |
·选题依据 | 第10-11页 |
·现场总线概述 | 第10页 |
·工业控制系统的发展概况 | 第10-11页 |
·CAN 总线在煤矿通信中应用的优势 | 第11-12页 |
·基于 CAN 总线的信息传输接口的研究 | 第12-13页 |
·USB 协议 | 第12-13页 |
·USB 作为数据传输接口协议的特点 | 第13页 |
·创新之处 | 第13-14页 |
·本论文的主要研究工作 | 第14页 |
·本章小结 | 第14-16页 |
2 CAN 协议和 USB 网络工作原理 | 第16-28页 |
·CAN 网络的概念 | 第16-18页 |
·CAN 网络性能特点 | 第16-17页 |
·CAN 网络协议结构 | 第17-18页 |
·CAN 物理层分析 | 第18-19页 |
·CAN 数据链路层分析 | 第19-21页 |
·媒体访问控制子层 | 第19-20页 |
·逻辑链路控制子层 | 第20-21页 |
·CAN 应用层协议分析 | 第21-23页 |
·USB 的工作原理 | 第23-26页 |
·域的类型 | 第23-24页 |
·包的类型 | 第24-25页 |
·USB 的数据传输 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-28页 |
3 基于 CAN 总线的信息传输接口的硬件设计 | 第28-38页 |
·矿井安全生产监控系统通信模型 | 第28-29页 |
·信息传输接口硬件的总体设计 | 第29-30页 |
·地址分配 | 第30-31页 |
·CAN 接口的电路设计 | 第31-33页 |
·CAN 总线控制器、驱动器电路 | 第31-32页 |
·电气隔离 | 第32-33页 |
·保护电路 | 第33页 |
·稳压电源 | 第33页 |
·CAN 复位电路 | 第33-34页 |
·USB 电路设计 | 第34-35页 |
·信息传输接口本质安全性计算 | 第35-37页 |
·信息传输接口本安设计的依据 | 第35-36页 |
·信息传输接口选用电源的计算 | 第36页 |
·信息传输接口选用电感器件的电感量计算 | 第36页 |
·信息传输接口选用电容器件的电容量计算 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
4 系统软件设计 | 第38-60页 |
·信息传输接口的总体软件设计思路 | 第38页 |
·信息传输接口的主程序设计 | 第38-41页 |
·信息传输接口中 CAN 部分的程序设计 | 第41-51页 |
·初始化子程序 | 第42-45页 |
·接收数据子程序 | 第45-47页 |
·发送数据子程序 | 第47-49页 |
·多主工作方式的设计 | 第49-51页 |
·信息传输接口 USB 部分主程序设计 | 第51-58页 |
·USB 软件模块 | 第51-52页 |
·硬件提取层 | 第52-53页 |
·PDIUSBD12 命令接口 | 第53页 |
·中断服务程序 | 第53-57页 |
·协议层 | 第57-58页 |
·标准设备请求处理和厂商请求 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
5 接口抗干扰设计 | 第60-66页 |
·煤矿环境常见干扰源及危害 | 第60页 |
·电磁干扰源 | 第60页 |
·过压干扰源 | 第60页 |
·硬件抗干扰设计 | 第60-62页 |
·看门狗 | 第60-61页 |
·印刷电路板的抗干扰 | 第61-62页 |
·光电隔离技术 | 第62页 |
·软件抗干扰设计 | 第62-64页 |
·软件抗干扰的前提条件 | 第62-63页 |
·抗干扰的软件设计 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
6 实验调试与总结 | 第66-70页 |
·实验电路的连接 | 第66-67页 |
·驱动程序的安装 | 第67页 |
·实验过程 | 第67-68页 |
·实验结果和结论 | 第68-69页 |
·实验中遇到的问题 | 第69-70页 |
7 结论与展望 | 第70-72页 |
·结论 | 第70页 |
·展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
附录Ⅰ | 第74-75页 |
附录Ⅱ | 第75-77页 |
附录Ⅲ | 第77-82页 |
作者简介 | 第82-84页 |
学位论文数据集 | 第84-85页 |
详细摘要 | 第85-86页 |