基于CAN的虚拟测量平台设计与实现
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·前言 | 第9-12页 |
·课题背景 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-11页 |
·发展趋势 | 第11-12页 |
·本论文的主要研究工作 | 第12-15页 |
·研究内容 | 第12页 |
·方案简介 | 第12-15页 |
·本论文章节安排 | 第15-16页 |
第二章 虚拟仪器技术分析 | 第16-27页 |
·虚拟仪器技术概述 | 第16-22页 |
·虚拟仪器概念 | 第16页 |
·虚拟仪器构成 | 第16-17页 |
·虚拟仪器分类和应用 | 第17-18页 |
·LabVIEW 的概述 | 第18页 |
·LabVIEW 的工作机制 | 第18-21页 |
·基于LabVIEW 的PID | 第21-22页 |
·PID 控制及算法 | 第21页 |
·PID 对控制性能的影响 | 第21页 |
·PID 控制整定及周期选取 | 第21-22页 |
·PID 控制软件 | 第22页 |
·数据采集 | 第22-26页 |
·数据采集过程 | 第22-24页 |
·采集模拟信号 | 第24-26页 |
·数据采集通道 | 第24页 |
·数据组织 | 第24-25页 |
·数据采集助手DAQ | 第25-26页 |
·数据采集运行界面 | 第26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 虚拟测量平台需求分析 | 第27-35页 |
·社会需求 | 第27-28页 |
·任务概述 | 第28-29页 |
·目标 | 第28-29页 |
·用户特点 | 第29页 |
·假定和约束 | 第29页 |
·可行性分析 | 第29-30页 |
·用户需求分析 | 第30页 |
·系统需求分析 | 第30-34页 |
·系统功能需求分析 | 第30-32页 |
·系统性能需求分析 | 第32页 |
·系统运行需求分析 | 第32-33页 |
·系统具体参数分析 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 虚拟测量平台设计 | 第35-60页 |
·虚拟测量平台的硬件设计 | 第35-48页 |
·系统硬件总体结构 | 第35-36页 |
·核心芯片的选择 | 第36-37页 |
·CAN 的相关设计 | 第37-41页 |
·CAN 总线结构 | 第37页 |
·CAN 控制器SJA1000 | 第37-39页 |
·CAN 驱动器82C250 | 第39-40页 |
·PC 机接口RS232 | 第40-41页 |
·单片机的相关设计 | 第41-43页 |
·单片机最小系统 | 第42-43页 |
·单片机电源电路 | 第43页 |
·传感器放大电路设计 | 第43-46页 |
·显示电路设计 | 第46-47页 |
·数据采集单元设计 | 第47页 |
·上位PC 机和节点通信过程 | 第47-48页 |
·虚拟测量平台的软件设计 | 第48-59页 |
·系统软件总体结构 | 第48-50页 |
·CAN 总线节点设计 | 第50-54页 |
·初始化过程设计 | 第50-51页 |
·发送过程设计 | 第51-52页 |
·接收过程设计 | 第52-54页 |
·CAN 节点间通信设计 | 第54页 |
·数据采集设计 | 第54-55页 |
·键盘显示电路设计 | 第55-56页 |
·单片机到RS232 流程设计 | 第56-57页 |
·数据显示面板设计 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 虚拟测量平台的实现 | 第60-68页 |
·平台硬件实现 | 第60-62页 |
·上位机数据显示 | 第62-63页 |
·虚拟测量平台调试 | 第63-66页 |
·节点间的通信调试 | 第63-64页 |
·节点数据上传到PC 机的测试调试 | 第64-65页 |
·温度测量调试 | 第65-66页 |
·传感器校准调试 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-69页 |
·本论文的主要研究成果 | 第68页 |
·本论文尚待解决的问题 | 第68页 |
·展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
附录一 CAN-ECU 原理图 | 第74-75页 |
附录二 部分软件程序 | 第75-89页 |