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基于GPRS的农田环境远程监测系统设计

目录第1-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第8-14页
   ·课题研究背景及意义第8-9页
     ·研究背景第8-9页
     ·研究意义第9页
   ·农田信息传输的研究现状与发展方向第9-11页
   ·本课题的主要研究内容第11-13页
   ·本章小结第13-14页
第二章 系统总体设计方案第14-20页
   ·农田信息远程监测系统需求分析第14-15页
     ·土壤水分对农作物生长的影响第14页
     ·温湿度对农作物生长的影响第14-15页
   ·农田信息远程监测系统设计原则第15页
   ·农田信息远程监测系统的工作流程第15-16页
   ·农田信息远程监测系统的方案确定第16-18页
     ·数据采集、通信部分第16-18页
     ·远程监测中心第18页
   ·农田信息远程监测系统的预期目标第18页
   ·本课题的特色与创新之处第18-19页
   ·本章小结第19-20页
第三章 监测节点硬件设计第20-34页
   ·主控制芯片的选型第20-23页
     ·单片机的选型第20-21页
     ·电源模块第21-22页
     ·时钟电路第22页
     ·复位电路第22-23页
   ·数据采集模块的设计第23-31页
     ·空气温湿度检测第23-24页
     ·土壤水分检测第24-27页
       ·土壤水分传感器的选取第24-26页
       ·A/D转换模块第26-27页
     ·CAN总线节点及电路设计第27-31页
       ·CAN总线通信协议第27-29页
       ·CAN总线接口电路设计第29-31页
   ·GPRS通信模块设计第31-33页
     ·GPRS无线通信原理第31-32页
     ·LQ1000的介绍及设置第32-33页
   ·本章小结第33-34页
第四章 监测节点软件设计第34-44页
   ·系统采集器软件总体设计流程第34页
   ·数据采集模块第34-39页
     ·温湿度采集第34-37页
     ·土壤水分采集第37-39页
   ·CAN总线通信模块第39-43页
     ·CAN初始化第39-40页
     ·CAN报文的发送第40-41页
     ·CAN报文的接收第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第五章 监测中心软件设计第44-62页
   ·监测中心软件开发环境第44页
   ·数据库设计第44-45页
   ·WINDOWS多线程简介第45-48页
     ·进程与线程第45页
     ·单线程与多线程的区别第45-46页
     ·MFC对多线程的支持第46-48页
   ·网络通信第48-54页
     ·基于TCP/IP协议的Windows Socket套接字第48页
     ·Windows Sockets的编程第48-50页
       ·基于TCP(面向连接)的socket编程第48-50页
       ·基于UDP(面向无连接)的socket编程第50页
     ·动态链接库第50-54页
   ·基于ADO的访问数据库功能第54-57页
   ·系统主要模块设计第57-60页
     ·数据存储模块第57-58页
     ·查询模块第58-59页
     ·图形模块第59-60页
   ·本章小结第60-62页
第六章 农田环境监测系统设计的实现与实验第62-72页
   ·农田环境监测系统设计的实现第62-64页
     ·数据采集的实现第62页
     ·数据处理软件的实现第62-64页
   ·数据的融合第64-65页
   ·实验方法及结果第65-72页
第七章 结论与展望第72-74页
   ·结论第72页
   ·展望第72-74页
参考文献第74-78页
致谢第78页

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