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支持多种通信方式的新型RTU的研制

第一章 绪论第1-10页
 1.1 在信息时代下的SCADA系统第7页
 1.2 开发新型RTU的必要性第7-8页
 1.3 课题介绍第8页
 1.4 论文结构第8-10页
第二章 SCADA系统及相关通信技术第10-24页
 2.1 SCADA系统第10-12页
  2.1.1 SCADA系统概述第10页
  2.1.2 SCADA系统中信息的分类第10-11页
  2.1.3 SCADA系统组成和主要功能第11-12页
 2.2 传统SCADA系统专线通信方式第12-13页
  2.2.1 专线信道种类第12页
  2.2.2 专线通信方式的缺点第12-13页
 2.3 SCADA技术在通信上的最新发展第13-15页
  2.3.1 社会对SCADA系统的新要求第13页
  2.3.2 通信技术是SCADA系统发展的关键第13-14页
  2.3.3 SCADA技术在通信上的最新发展第14-15页
 2.4 SCADA系统中常用的网络通信技术第15-23页
  2.4.1 GSM移动通信技术第15-17页
   2.4.1.1 GSM系统的构成第15-16页
   2.4.1.2 GSM技术的主要特点第16-17页
   2.4.1.3 GSM技术在SCADA系统中应用的优势第17页
  2.4.2 Internet技术第17-23页
   2.4.2.1 Internet的组织结构第18页
   2.4.2.2 Internet的分层体系结构第18-19页
   2.4.2.3 TCP/IP协议栈中几个重要的协议第19-23页
 2.5 本章小结第23-24页
第三章 新型RTU的总体设计第24-33页
 3.1 RTU概述第24-25页
  3.1.1 RTU的定义及主要功能第24页
  3.1.2 SCADA系统对RTU的要求第24-25页
 3.2 新型RTU总体设计第25-32页
  3.2.1 技术定位第25-26页
  3.2.2 硬件总体框架第26页
  3.2.3 主CPU选择第26-28页
  3.2.4 系统总线设计第28-32页
 3.3 本章小结第32-33页
第四章 新型RTU主板设计及实现第33-50页
 4.1 主板设计目标第33页
 4.2 主板硬件设计第33-38页
  4.2.1 总体设计方案第33-34页
  4.2.2 RAM扩展第34-35页
  4.2.3 输入输出模块设计第35-37页
  4.2.4 F240主要的外围电路第37-38页
 4.3 主板软件设计第38-49页
  4.3.1 软件的整体考虑和全局变量定义第39-41页
  4.3.2 主程序设计第41-42页
  4.3.3 中断服务程序设计第42-48页
   4.2.3.1 F240的中断结构和处理流程第42-44页
   4.3.3.2 中断服务程序设计第44-48页
  4.3.4 通信板设置子程序设计第48-49页
 4.4 本章小结第49-50页
第五章 新型RTU通信板设计及实现第50-65页
 5.1 概述第50页
 5.2 GSM通信板设计及实现第50-56页
  5.2.1 概述第50页
  5.2.2 TC35模块第50-52页
  5.2.3 硬件设计第52-54页
  5.2.4 软件设计第54-56页
 5.3 Internet通信板设计及实现第56-64页
  5.3.1 概述第56页
  5.3.2 基于MCU嵌入式系统接入Internet的解决方案第56-58页
   5.3.2.1 实现TCP/IP协议的技术分析第56-57页
   5.3.2.2 基于MCU嵌入式系统接入Internet的解决方案第57-58页
  5.3.3 总体考虑第58-59页
  5.3.4 硬件设计第59-60页
  5.3.5 软件设计第60-64页
   5.3.5.1 程序中采用的主要方法第60-62页
   5.3.5.2 TCP/IP协议实现框架第62-64页
 5.4 本章小结第64-65页
第六章 结论与展望第65-67页
 6.1 工程应用分析第65页
 6.2 Internet通信板的实验结果分析第65-66页
 6.3 下一步工作展望第66-67页
参考文献第67-69页
附录A GSM通信板硬件原理图第69-70页
附录B Internet通信板硬件原理图第70-71页
致谢第71页

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