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 |