摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
·课题研究的背景与现状 | 第10-11页 |
·研究背景 | 第10页 |
·铁路信号设备巡检管理的现状 | 第10-11页 |
·国内外巡检系统现状及应用领域 | 第11-13页 |
·课题研究的意义 | 第13页 |
·主要内容及组织结构 | 第13-15页 |
2 系统的总体方案设计 | 第15-25页 |
·系统的设计原则及功能需求分析 | 第15-16页 |
·设计原则 | 第15-16页 |
·功能需求 | 第16页 |
·系统总体框架设计及工作流程 | 第16-17页 |
·系统的总体设计 | 第16-17页 |
·系统的工作流程 | 第17页 |
·RFID的基本原理及其在巡检中的应用 | 第17-19页 |
·RFID系统的数据传输 | 第19-21页 |
·射频信号的编码、译码和信道的编码 | 第19-20页 |
·信号的调制与解调 | 第20-21页 |
·防冲突技术 | 第21页 |
·人员卡和设备卡设计原理 | 第21-25页 |
·射频卡的标准及接口 | 第21-22页 |
·Mifare1 S50卡结构 | 第22-24页 |
·Mifare1 S50卡的工作原理 | 第24-25页 |
3 射频巡检仪的硬件电路设计 | 第25-38页 |
·射频巡检仪总体硬件结构 | 第25页 |
·主控芯片及其基本外围电路设计 | 第25-26页 |
·STC12C5A32S2控制器 | 第25-26页 |
·MCU的晶振和复位电路 | 第26页 |
·RFID读写模块的设计 | 第26-29页 |
·MF RC500无线读写芯片 | 第26-27页 |
·MCU与射频芯片MF RC500的连接 | 第27-29页 |
·射频芯片MF RC500与天线电路的接口 | 第29页 |
·RFID天线的设计及优化 | 第29-35页 |
·13.56MHz 天线设计理论分析 | 第30-33页 |
·射频巡检仪天线的优化与设计流程 | 第33-34页 |
·射频巡检仪天线的设计与实现 | 第34-35页 |
·其他功能模块的设计与实现 | 第35-38页 |
·电源模块 | 第35页 |
·时钟电路的设计 | 第35-36页 |
·存储电路的设计 | 第36页 |
·USB 通信模块的设计 | 第36-38页 |
4 射频巡检仪软件设计与及实现 | 第38-47页 |
·射频巡检仪软件总体设计 | 第38-39页 |
·软件设计方法及语言的选择 | 第38页 |
·射频巡检仪软件流程 | 第38-39页 |
·主控芯片的初始化设计 | 第39页 |
·RFID模块读写程序设计 | 第39-45页 |
·Mifare1 S50卡与射频巡检仪的通信协议 | 第40页 |
·MCU对MF RC500寄存器的访问 | 第40页 |
·MF RC500的初始化操作程序 | 第40-41页 |
·Mifare1 S50卡读写程序设计 | 第41-45页 |
·蜂鸣器和其他驱动程序设计 | 第45-47页 |
5 信号设备巡检管理系统的设计与实现 | 第47-57页 |
·巡检管理系统概述 | 第47-48页 |
·系统的功能分析及总体框架设计 | 第47页 |
·系统开发工具及数据库的选取 | 第47-48页 |
·数据库的访问方式及结构设计 | 第48-50页 |
·数据库的访问方式 | 第48页 |
·数据表的结构 | 第48-49页 |
·数据表函数的设计 | 第49-50页 |
·系统各功能模块的设计与实现 | 第50-57页 |
6 系统的抗干扰设计与调试 | 第57-66页 |
·系统的抗干扰设计 | 第57-62页 |
·数据的安全性与完整性 | 第57-59页 |
·系统的硬件抗干扰设计 | 第59-61页 |
·系统的软件抗干扰措施 | 第61-62页 |
·系统的测试方案 | 第62-66页 |
·管理系统测试 | 第62页 |
·射频卡设置测试 | 第62-64页 |
·射频巡检仪测试 | 第64-65页 |
·测试结果 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
附录A 射频巡检仪硬件电路图 | 第70-71页 |
附录B 射频芯片MF RC500上电复位初始化程序 | 第71-72页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第72页 |