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基于多节点无线通信技术的鱼塘含氧量监控系统的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-18页
   ·课题研究背景第10-11页
   ·监控系统应用于工业化渔业养殖的重大意义第11-12页
   ·国内、外工业化渔业养殖现状的研究第12-14页
   ·本文主要的研究内容第14-15页
   ·本文章节安排第15-18页
第2章 系统总体设计第18-34页
   ·系统总体框架第18-19页
   ·测量参数采集的实现第19-34页
     ·传感器技术第20-21页
     ·水体温度的测量及其对含氧量测量的补偿第21-24页
     ·温度对含氧量测量的影响第24-26页
     ·含氧量传感器的选择第26-29页
     ·传感器氧电极的定标和温度补偿计算第29-34页
第3章 系统主要硬件模块设计第34-56页
   ·系统硬件平台MCU的选择第34-39页
     ·C8051F381主要特性第34-35页
     ·系统外部复位电路第35-36页
     ·振荡器电路第36-37页
     ·看门狗定时器第37页
     ·系统A/D转换第37-39页
   ·系统无线通信模块设计第39-45页
     ·无线通信技术比较第39页
     ·系统无线通信模块的选择第39-41页
     ·系统WiFi通信模块电路设计第41-43页
     ·AT+指令配置HF-LPA无线通信模块第43-45页
   ·系统电源设计第45-49页
   ·单按键开关机电路第49-51页
   ·系统稳压电路设计第51-52页
   ·系统增氧机控制电路第52-56页
第4章 系统主要软件模块设计第56-64页
   ·增氧控制节点主程序流程第56-57页
   ·配置无线通信模块程序流程第57-59页
   ·A/D转换部分程序流程第59页
   ·系统中断及中断服务例程第59-64页
     ·外部中断0的中断服务例程第60页
     ·定时器0的中断服务例程第60-61页
     ·串口的中断服务例程第61-64页
第5章 系统实现及主要性能测试第64-72页
   ·系统印刷电路板的设计第64-66页
     ·WiFi模块PCB设计第64-65页
     ·主控制电路板PCB设计第65-66页
   ·系统WiFi无线通信测试结果第66-72页
第6章 总结与展望第72-74页
参考文献第74-80页
攻读硕士期间已发表的论文第80-82页
致谢第82页

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