第一章 绪论 | 第1-12页 |
1.1 课题设计的背景 | 第8页 |
1.2 课题的研究意义 | 第8-10页 |
1.3 课题设计的目标 | 第10页 |
1.4 本文内容及组织结构 | 第10-12页 |
第二章 水情测报终端简介 | 第12-18页 |
2.1 水情测报终端的发展与现状 | 第13-14页 |
2.2 终端的组成及报汛方式 | 第14-17页 |
2.3 本章小结 | 第17-18页 |
第三章 嵌入式硬件平台设计 | 第18-48页 |
3.1 系统设计 | 第18-19页 |
3.1.1 设计的思路 | 第18页 |
3.1.2 设计的方案 | 第18-19页 |
3.2 微处理器的选择 | 第19-22页 |
3.2.1 MSP430微处理器简介 | 第19-21页 |
3.2.2 MSP430F149微处理器 | 第21-22页 |
3.3 电路设计 | 第22-47页 |
3.3.1 JTAG接口设计 | 第23-26页 |
3.3.2 键盘接口设计 | 第26-29页 |
3.3.3 LCD显示接口设计 | 第29-37页 |
3.3.4 时钟芯片接口设计 | 第37-40页 |
3.3.5 数据采集电路设计 | 第40-43页 |
3.3.6 串行通信端口设计 | 第43-44页 |
3.3.7 电源设计 | 第44-45页 |
3.3.8 低功耗设计 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 嵌入式软件平台设计 | 第48-74页 |
4.1 软件开发环境 | 第48-49页 |
4.2 嵌入式操作系统研究 | 第49-53页 |
4.1.1 嵌入式操作系统介绍 | 第49-51页 |
4.1.2 μ/COS-Ⅱ操作系统 | 第51-53页 |
4.3 终端的软件设计 | 第53-63页 |
4.3.1 μ/COS-Ⅱ操作系统在 MSP430F149上的移植 | 第53-55页 |
4.3.2 水情测报终端的功能需求分析 | 第55-56页 |
4.3.3 水情测报终端的软件模块划分 | 第56-63页 |
4.4 串行通讯任务的设计 | 第63-68页 |
4.4.1 串行通信的基本通信方式 | 第63-67页 |
4.4.2 MSP430的串行通讯的实现 | 第67-68页 |
4.5 时钟芯片读写程序设计 | 第68-72页 |
4.5.1 I~2总线协议的数据传输格式 | 第68-71页 |
4.5.2 MSP430模拟 I~2C总线的程序设计 | 第71-72页 |
4.6 空闲任务的设计 | 第72页 |
4.7 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 通信方式比较与设计 | 第74-80页 |
5.1 通信方式比较 | 第74-75页 |
5.2 GSM无线通讯方式简介 | 第75-77页 |
5.3 基于 GSM短消息的无线数据传输方式 | 第77-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 总结及展望 | 第80-82页 |
6.1 总结 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
附录1 面板按键处理流程图 | 第86-87页 |
附录2 串行通信程序 | 第87-91页 |
附录3 LCD显示程序 | 第91-109页 |
附录4 时钟芯片读写程序 | 第109-115页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第115页 |