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--自动化系统论文--数据处理、数据处理系统论文

低功耗无线数字水位采集系统的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·课题研究的背景和意义第12-13页
   ·国内外研究动态第13-16页
     ·水位传感器方面第13-14页
     ·目前流行的无线传输技术第14-15页
     ·单片机的低功耗方面第15页
     ·太阳能电池板和蓄电池方面第15-16页
   ·课题任务和系统的功能、特点第16-17页
     ·课题任务第16页
     ·系统的主要功能第16页
     ·系统主要特点第16-17页
   ·论文组织结构第17-18页
第二章 系统总体设计方案第18-24页
   ·系统总体结构框图第18页
   ·系统工作原理第18-20页
     ·传感器工作原理第19页
     ·无线变送器工作原理第19页
     ·系统通讯模式第19-20页
     ·上位机信息管理系统工作原理第20页
     ·系统实验第20页
   ·无线传输方式的选择第20-23页
     ·无线数据传输发展趋势第20-21页
     ·无线通信方式选择第21-23页
   ·本文硬件设计中遵循的原则第23页
   ·本章小结第23-24页
第三章 下位机系统硬件设计和分析第24-48页
   ·感应式数字水位传感器的技术原理和应用分析第25-27页
     ·感应式数字水位传感器技术原理第25-26页
     ·感应式数字水位传感器的技术指标第26页
     ·感应式数字水位传感器的突出特点第26-27页
     ·感应式数字水位传感器工作条件设定第27页
   ·无线变送器的设计第27-41页
     ·传感器信号调理电路第27-30页
     ·微控制器的选型第30-33页
     ·射频模块电路设计第33-38页
     ·下位机微控制器外围电路设计第38-40页
     ·稳压电源电路第40-41页
   ·无线变送器抗干扰措施第41-44页
     ·信号防雷设计第41页
     ·硬件抗干扰措施第41-44页
   ·下位机电源构建第44-47页
     ·太阳能电池板第44页
     ·太阳能控制器第44-46页
     ·蓄电池第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第四章 下位机软件设计第48-58页
   ·主程序流程图第48-49页
   ·无线收发模式的软件设计第49-53页
     ·发射模式软件设计第49-51页
     ·接收模式软件设计第51-53页
   ·MCU与无线模块的数据通讯软件的实现第53-56页
     ·nRF905初始化的配置第53-55页
     ·nRF905的数据读写时序第55-56页
   ·通讯协议的软件的实现第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第五章 上位机软硬件设计第58-76页
   ·上位机硬件设计第58-60页
     ·串行通信简介第58页
     ·RS-232串行异步通信设计第58-60页
   ·上位机前端设备软件设计第60-63页
     ·上位机前端设备程序流程图第60页
     ·RS-232串行通讯软件设计第60-63页
   ·中央控制电脑管理软件第63-75页
     ·通信模块设计第64-68页
     ·数据管理模块设计第68-71页
     ·管理软件的运行第71-75页
   ·本章小结第75-76页
第六章 实验结果与分析第76-80页
   ·下位机功耗第76-77页
   ·蓄电池及太阳能电池板的选择第77-79页
     ·蓄电池的选择第77-78页
     ·太阳能电池板的选择第78-79页
   ·射频通信实验第79页
   ·本章小结第79-80页
第七章 总结与展望第80-82页
   ·论文总结第80页
   ·对下一步研究工作的展望第80-82页
参考文献第82-86页
附录一第86-87页
附录二第87-88页
致谢第88-90页
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果第90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:ZigBee和GPRS技术在无线水文监测系统中的应用研究
下一篇:利用空气、冰与水的电容特性差异进行冰层厚度自动化监测的理论与应用研究