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基于PIC单片机的TPMS系统的应用研究

中文摘要第1-3页
Abstract第3-11页
1 绪论第11-17页
   ·概述第11-12页
   ·TPMS的发展现状与趋势第12-15页
     ·发展现状第12-14页
     ·发展趋势第14-15页
   ·论文研究背景第15-16页
   ·论文研究内容第16-17页
2 TPMS的工作原理及方案设计第17-30页
   ·TPMS的监测原理第17-23页
     ·轮胎爆胎机理第17-20页
     ·现有TPMS的分类及实现原理第20-23页
   ·本论文系统方案设计第23-30页
     ·功能描述第23-24页
     ·系统方案论证第24-28页
     ·本系统方案设计第28-30页
3 TPMS关键技术的研究第30-49页
   ·系统抗干扰性能第30-38页
     ·射频调制模式第30-33页
     ·PCB电磁兼容设计第33-35页
     ·软件抗干扰第35-37页
     ·减少误报警第37-38页
   ·TPMS低功耗问题第38-45页
     ·低功耗环形天线的设计第38-41页
     ·胎压检测模块芯片功耗分析第41-43页
     ·低功耗软件管理第43-45页
   ·LF唤醒技术第45-47页
   ·TPMS产品通用性第47-49页
     ·TMPS射频发射频率及功率第47-48页
     ·TMPS测量范围第48页
     ·通用性的其它要素第48-49页
4 系统硬件实现第49-68页
   ·PIC系列单片机简介第49-52页
   ·胎压监测模块的设计第52-60页
     ·胎压监测传感器第52-55页
     ·核心微处理器rfPIC12F675第55-56页
     ·射频发送电路第56-58页
     ·LF低频唤醒电路第58-59页
     ·胎压检测模块原理图第59-60页
   ·中央监视模块硬件设计第60-68页
     ·高频信号接收模块第60-63页
     ·中央监视模块处理器第63-64页
     ·LF低频信号发生电路第64-65页
     ·显示和声音报警第65-67页
     ·中央监视模块硬件电路原理图第67-68页
5 系统软件设计第68-85页
   ·嵌入式 C语言第68-69页
   ·通讯协议第69-73页
     ·数据帧结构第69-70页
     ·CRC-16程序设计第70-73页
   ·胎压检测模块软件设计第73-78页
     ·胎压检测模块主程序设计第73-74页
     ·软件模拟 SPI子程序设计第74-77页
     ·软件模拟 UART数据发送子程序设计第77-78页
   ·中央监视模块软件设计第78-82页
     ·中央监视模块主程序第78-80页
     ·SCI数据接收子程序第80页
     ·报警门限的设定第80-82页
   ·显示模块软件设计第82-85页
     ·LCM模块初始化第82-83页
     ·点阵字模的生成第83-84页
     ·监视信息的显示流程图第84-85页
6 原型系统开发与调试第85-92页
   ·原型系统开发第85-88页
     ·PCB设计环境第85-86页
     ·PCB设计流程第86-87页
     ·实验样品第87-88页
   ·软件开发与调试第88-90页
   ·系统性能评估第90-92页
     ·系统工作环境第90页
     ·系统使用寿命第90-91页
     ·工作可靠性第91-92页
7 总结与展望第92-94页
   ·总结第92-93页
   ·展望第93-94页
参考文献第94-97页
附录第97-108页
 附录1 SP12引脚功能第97页
 附录2 CRC-16数据校验子程序源码第97-98页
 附录3 软件模块 SPI通讯子程序源码第98-100页
 附录4 软件模拟 UART通讯子程序源码第100-101页
 附录5 串口接收子程序源码第101-102页
 附录6 LCD初始化子程序源码第102-105页
 附录7 显示子程序源码第105-108页
作者在读期间发表的论文第108-110页
致谢第110页

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