摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
第一章:概述与背景 | 第7-10页 |
1.1 课题提出的意义和主要工作 | 第7-8页 |
1.2 国内外研究动态 | 第8-10页 |
第二章:GPRS系统介绍 | 第10-19页 |
2.1 GPRS系统出现的原因 | 第10页 |
2.2 GPRS系统的特点 | 第10-11页 |
2.3 GPRS系统介绍 | 第11-14页 |
2.3.1 GPRS系统的基本原理 | 第11-12页 |
2.3.2 GPRS移动分组数据的路由 | 第12页 |
2.3.3 GPRS网络逻辑结构及各个功能模块 | 第12-14页 |
2.3.4 GPRS骨干网络 | 第14页 |
2.4 GPRS系统提供的业务 | 第14-17页 |
2.4.1 GPRS网提供的承载业务 | 第14-15页 |
2.4.2 用户终端业务 | 第15-16页 |
2.4.3 GPRS补充业务 | 第16页 |
2.4.4 其他业务 | 第16-17页 |
2.5 GPRS的应用 | 第17页 |
2.6 GPRS的市场前景 | 第17-18页 |
2.7 GPRS的商用现状 | 第18页 |
2.8 GPRS的局限性 | 第18-19页 |
第三章:抄表系统概述 | 第19-24页 |
3.1 抄表系统架构 | 第19页 |
3.2 抄表系统终端机部分组成 | 第19-21页 |
3.3 前置机软件的介绍 | 第21-24页 |
第四章:自动化抄表系统通信规约的制定 | 第24-33页 |
4.1 协议层次描述 | 第24页 |
4.2 应用层协议 | 第24-33页 |
4.2.1 帧格式 | 第24-29页 |
4.2.2 数据通信格式 | 第29-33页 |
第五章:终端机的硬件系统设计 | 第33-44页 |
5.1 GPRS模块适配板的实现 | 第33-37页 |
5.2 主控制器介绍及周边电路实现 | 第37-44页 |
5.2.1 中断介绍及存储器段介绍 | 第37-38页 |
5.2.2 硬件乘法器 | 第38页 |
5.2.3 P口 | 第38-39页 |
5.2.4 定时器及数模转换 | 第39页 |
5.2.5 时钟模块 | 第39页 |
5.2.6 USART通信模块 | 第39-40页 |
5.2.7 比较器模块 | 第40页 |
5.2.8 MSP430F149周边电路的设计 | 第40-44页 |
第六章:终端机 软件系统的实现 | 第44-65页 |
6.1 虚拟I~2C总线程序的编写 | 第45-48页 |
6.1.1 I~2C总线介绍 | 第45页 |
6.1.2 I~2C总线起始和停止时序要求 | 第45-46页 |
6.1.3 I~2C总线数据传输时序要求 | 第46页 |
6.1.4 I~2C器件的地址 | 第46-47页 |
6.1.5 虚拟I~2C程序模块的编写 | 第47-48页 |
6.2 底层硬件驱动层ComDrv.c和GeneralDrv.c | 第48-49页 |
6.3 GPRS模块(Modem)驱动的编写 | 第49-54页 |
6.4 PPP协议模块的实现 | 第54-61页 |
6.5 IP.C程序模块的设计 | 第61-63页 |
6.6 SMS.C程序模块的编写 | 第63-64页 |
6.6 软件系统工作流程 | 第64-65页 |
第七章:终端机系统设计的抗干扰研究 | 第65-74页 |
7.1 抗干扰研究的必要性 | 第65-66页 |
7.2 控制器硬件上的抗干扰设计 | 第66-70页 |
7.2.1 PCB的可靠性设计 | 第66-69页 |
7.2.2 电源干扰的抑制 | 第69-70页 |
7.2.3 传感器外部噪声干扰的抑制 | 第70页 |
7.3 控制器软件上的抗干扰设计 | 第70-74页 |
7.3.1 指令冗余法 | 第71页 |
7.3.2 软件陷阱法 | 第71页 |
7.3.3 软件“看门狗”(WATCHDOG)法 | 第71-72页 |
7.3.4 绝对跳转法 | 第72页 |
7.3.5 数字滤波法 | 第72页 |
7.3.6 其他编程中注意到的问题 | 第72-74页 |
第八章:课题工作总结及展望 | 第74-78页 |
8.1 课题总结 | 第74-76页 |
8.2 下一步工作展望 | 第76-77页 |
8.3 对我国发展自动化抄表技术的建议 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间完成与发表的论文 | 第83页 |