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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

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