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电源远程监控系统的研究

第1章 绪论第1-12页
 1.1 监控系统的发展历程第8-9页
  1.1.1 远程监控研究的意义第8-9页
  1.1.2 国内外远程监控研究现状第9页
 1.2 电源远程监控系统提出的背景第9-10页
 1.3 研究电源远程监控系统的目的第10-11页
 1.4 本文研究的内容第11页
 1.5 小结第11-12页
第2章 电源系统的研究第12-20页
 2.1 电源的发展趋势第12页
 2.2 各种电源讨论第12-15页
  2.2.1 线性电源与开关电源的结构分析第13-14页
  2.2.2 开关电源的DC/DC变换模块第14-15页
 2.3 电源的监控系统第15-17页
 2.4 电源蓄电池参数检测系统的设计第17-19页
  2.4.1.蓄电池电压检测:第17-18页
  2.4.2 蓄电池温度测量第18-19页
  2.4.3 蓄电池充放电电流测量:第19页
 2.5 小结第19-20页
第3章 电源的远程监控平台硬件设计第20-33页
 3.1 通常的8/16位单片机实现远程监控系统的难点第20-21页
 3.2 本电源远程监控系统的结构第21-26页
  3.2.1 CPU介绍第21-24页
  3.2.2.本电源监控系统的硬件结构图第24-26页
 3.3 电源监控系统外围电路设计第26-32页
  3.3.1 监控系统的电源设计第26页
  3.3.2 FLASH存储器接口图第26-27页
  3.3.3 SDRAM接口电路第27-29页
  3.3.4 10/100M以太网接口电路第29-31页
  3.3.5 GPRS模块与CPU的接口第31-32页
 3.4 小结第32-33页
第4章:嵌入式操作系统第33-38页
 4.1 LINUX操作系统研究第33-34页
 4.2 UCLINUX分析第34-37页
  4.2.1 UCLINUX的开发调试工具第35-36页
  4.2.2 UCLINUX针对无MMU的特殊处理第36页
  4.2.3 UCLINUX针对实时性的解决方案第36-37页
  4.2.4 UCLINUX针对多进程的处理第37页
 4.3 小结第37-38页
第五章 PC机上开发环境的建立第38-42页
 5.1 建立PC机上的硬件开发环境第38-39页
 5.2 宿主机上的软件配置第39-41页
  5.2.1 配置NFS第39-40页
  5.2.2 配置TFTP第40-41页
 5.3 小结第41-42页
第6章:通信协议及SCOKET分析第42-57页
 6.1 HTTP协议的工作原理及其在监控系统中的运用第42-45页
  6.1.1 HTTP协议分析第42-43页
  6.1.2 HTTP协议的运作方式第43-44页
  6.1.3 HTTP工作过程第44-45页
 6.2 TCP/IP协议模型第45-46页
 6.3 LINUX中的TCP/IP网络层次结构第46-47页
 6.4 SOCKET概述第47-49页
 6.5 SOCKET通信机制第49-51页
 6.6 SOCKET通信的具体实现第51-56页
  6.6.1 SOCKET函数的编写第52-54页
  6.6.2 阻塞的概念和SELECT()函数第54-55页
  6.6.3 TCP SOCKET通信进程的状态第55-56页
 6.7 小结第56-57页
第7章 嵌入式设备接入INTERHET第57-63页
 7.1 GPRS概述第57-58页
  7.1.1 GPRS的特性第57-58页
  7.1.2 GPRS的优点第58页
 7.2 MC 35 GPRS模块简介第58-61页
  7.2.1 MC35 GPRS模块特性第59页
  7.2.2 MC35 GPRS模块的内部构造第59-60页
  7.2.3 MC35 GPRS模块的设置第60-61页
 7.3 PPP协议的概述第61页
 7.4 登录GGSN的过程第61-62页
 7.5 小结第62-63页
第8章 总结与展望第63-65页
 8.1 论文所做的工作第63页
 8.2 展望第63-65页
参考文献第65-68页
致谢第68-69页
在攻读硕士学位期间发表论文第69页

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