环境在线监测系统多规约信息转换通信子站的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1 课题来源 | 第9-10页 |
2 课题意义 | 第10-11页 |
3 本文内容安排 | 第11-13页 |
第二章 多规约信息转换通信子站和数据接入PI系统 | 第13-27页 |
·概述 | 第13-18页 |
·系统结构 | 第14-16页 |
·PI的概念 | 第16-17页 |
·PI的核心 | 第17页 |
·PI的优势 | 第17-18页 |
·多规约信息转换通信子站 | 第18-22页 |
·通信子站的特点 | 第18-20页 |
·通信子站的功能 | 第20页 |
·通信子站的设计 | 第20-22页 |
·数据接入PI方案 | 第22-26页 |
·PI-API方案 | 第22-23页 |
·串口服务器方案 | 第23-24页 |
·窃取模式 | 第24-25页 |
·OPC方案 | 第25-26页 |
·小结 | 第26-27页 |
第三章 VXWORKS操作系统及其开发环境 | 第27-35页 |
·VXWORKS操作系统概述 | 第27-28页 |
·VXWORKS操作系统基本构成 | 第28-32页 |
·板级支持包(BSP) | 第29页 |
·微内核(Wind) | 第29-32页 |
·任务管理 | 第29-31页 |
·任务通信 | 第31-32页 |
·网络系统 | 第32页 |
·文件系统与I/O系统 | 第32页 |
·VXWORKS的启动 | 第32-33页 |
·基本概念 | 第32-33页 |
·启动顺序 | 第33页 |
·VXWORKS开发工具TORANDOⅡ | 第33-34页 |
·TORNADO与OPC | 第34页 |
·小结 | 第34-35页 |
第四章 多规约信息转换通信子站的硬件 | 第35-58页 |
·管理板 | 第36-46页 |
·概述 | 第36-37页 |
·CPU模块 | 第37-40页 |
·PC/104总线 | 第37-38页 |
·基于X86处理器的PC104模块 | 第38-40页 |
·电源和时钟 | 第40-41页 |
·串行口扩展 | 第41-45页 |
·复位与USB保护 | 第45页 |
·以太网 | 第45-46页 |
·液晶与存储器 | 第46页 |
·采集板 | 第46-55页 |
·概述 | 第46-47页 |
·CPU模块 | 第47-52页 |
·电源 | 第48-49页 |
·时钟 | 第49-50页 |
·存储器 | 第50-52页 |
·电源与复位 | 第52页 |
·GPS对时 | 第52-53页 |
·串行口 | 第53-54页 |
·以太网 | 第54-55页 |
·人机交互模块 | 第55-56页 |
·电源与总线模块 | 第56-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
第五章 多规约信息转换通信子站的软件 | 第58-78页 |
·软件整体规划 | 第58-59页 |
·BSP与驱动程序 | 第59-61页 |
·采集程序 | 第61-68页 |
·采集程序的内部架构 | 第61-65页 |
·通信层 | 第62-63页 |
·处理层 | 第63页 |
·转换层 | 第63-64页 |
·接口层 | 第64-65页 |
·智能设备采集程序运行平台 | 第65-68页 |
·规约列表 | 第65-67页 |
·设备列表 | 第67-68页 |
·接口函数 | 第68页 |
·内部通信 | 第68-74页 |
·内部规约 | 第68-71页 |
·通信模型 | 第68-70页 |
·信息结构 | 第70-71页 |
·信息编码规则 | 第71页 |
·软总线(BUS_C10) | 第71-74页 |
·总线通信模型 | 第71-72页 |
·物理层(Physical Layer) | 第72-73页 |
·链路层(Data Link Layer) | 第73页 |
·控制层(Control Layer) | 第73-74页 |
·上行通信 | 第74-77页 |
·OPC的工作原理 | 第74-76页 |
·OPC的基本应用 | 第76-77页 |
·人机界面 | 第77页 |
·小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
·总结 | 第78页 |
·展望 | 第78-80页 |
附录A PC104模块接口 | 第80-82页 |
附录B PC104总线规范 | 第82-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第89页 |