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 |