摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-14页 |
·课题背景及国内外发展情况 | 第11-12页 |
·嵌入式系统发展状况 | 第12-13页 |
·主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 地质灾害监测原理介绍 | 第14-19页 |
·光纤推力地质灾害监测 | 第14-16页 |
·岩土层含水量监测仪 | 第16-17页 |
·滑坡体姿态、加速度监测仪器 | 第17-18页 |
·光纤光栅地质灾害监测仪 | 第18-19页 |
第3章 系统总体方案设计 | 第19-23页 |
·系统总体框图 | 第19页 |
·系统硬件规划 | 第19-21页 |
·系统软件规划 | 第21-23页 |
第4章 硬件设计 | 第23-35页 |
·系统硬件设计整体结构 | 第23页 |
·嵌入式芯片和GSM短消息模块选型 | 第23-26页 |
·嵌入式芯片选型 | 第23-25页 |
·GSM短消息模块选型 | 第25-26页 |
·外围电路设计 | 第26-35页 |
·电源电路 | 第26页 |
·复位电路 | 第26-27页 |
·系统时钟、晶振电路 | 第27页 |
·FLASH存储器接口电路 | 第27页 |
·串行接口电路 | 第27-29页 |
·IIC总线接口电路 | 第29-30页 |
·A/D采集板电路 | 第30-31页 |
·继电器电路 | 第31-32页 |
·GSM短消息模块接口电路 | 第32-33页 |
·野外供电模块电路 | 第33-35页 |
第5章 GSM通讯功能设计 | 第35-44页 |
·GSM通讯功能设计要求 | 第35页 |
·GSM无线监测系统与短消息模块的物理接口 | 第35-37页 |
·GSM无线监测系统中短消息模块的物理管脚分布 | 第35-36页 |
·GSM短消息通信模块的物理管脚定义说明 | 第36-37页 |
·RS-232串口连接和电流方向 | 第37页 |
·GSM短消息模块RS-232串口的缺省设置 | 第37页 |
·短消息模块和LPC2103间的逻辑通信接口和信息交互 | 第37-41页 |
·本设计和中心控制站之间用于通信的短消息格式定义 | 第41-44页 |
·远程配置短消息格式定义 | 第41页 |
·数据报告短消息格式定义 | 第41-44页 |
第6章 软件设计 | 第44-51页 |
·系统功能要求 | 第44-45页 |
·main()函数代码 | 第45-46页 |
·程序主循环while(1)函数代码 | 第46-48页 |
·一些重要的子函数代码 | 第48-51页 |
·RTC(实时钟)中断函数 | 第48-49页 |
·Timer0,Timer1定时器中断函数 | 第49-50页 |
·GSM短消息模块处理函数 | 第50页 |
·串口UART0、串口UART1接收中断处理函数 | 第50页 |
·A/D采集函数 | 第50-51页 |
第7章 系统调试与室内外实验 | 第51-65页 |
·调试框图 | 第51-52页 |
·ARM调试设置及操作 | 第52-60页 |
·建立ADS1.2的IDE | 第52页 |
·建立新工程 | 第52-53页 |
·添加程序 | 第53-54页 |
·设置Debug目标参数 | 第54-57页 |
·运行ADS1.2编译器 | 第57页 |
·FLASH程序下载 | 第57-60页 |
·室内外实验 | 第60-65页 |
·室内实验遇到的问题和解决方法 | 第60-61页 |
·GSM无线传输系统应用于光纤推力仪器野外实验 | 第61-63页 |
·GSM无线传输系统应用于光纤光栅野外实验 | 第63-65页 |
结论 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
附录 | 第70-91页 |
附录1:函数MAIN()代码 | 第70-72页 |
附录2:程序主函数WHILE(1)代码 | 第72-78页 |
附录3:一些重要子函数代码 | 第78-87页 |
附录4:地质灾害自动化无线传输系统主板原理图 | 第87-88页 |
附录5:短消息模块SIM300C接口原理图 | 第88页 |
附录6:A/D采集板原理图 | 第88-89页 |
附录7:地质灾害自动化无线传输系统主PCB板TOP/BOTTOM LAYER | 第89-90页 |
附录8:短消息模块SIM300C 接口PCB板TOP/BOTTOM LAYER图 | 第90页 |
附录9:A/D采集板PCB板TOP/BOTTOM LAYER图 | 第90-91页 |
攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第91-92页 |