中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题的研究背景 | 第8-9页 |
1.2 课题的国内外研究现状及发展趋势分析 | 第9-13页 |
1.2.1 喷码机的研究现状和发展趋势分析 | 第9-12页 |
1.2.2 自动生产线技术的研究现状分析 | 第12-13页 |
1.3 课题的研究目的和意义 | 第13-14页 |
1.4 课题研究的来源 | 第14页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
1.6 本章小结 | 第15-16页 |
2 自动生产线喷码打印机控制系统的方案设计 | 第16-25页 |
2.1 喷码机的控制系统组成与工作原理 | 第16-20页 |
2.1.1 喷码机的组成 | 第16-17页 |
2.1.2 喷码机的工作原理 | 第17-19页 |
2.1.3 自动生产线的工作特点 | 第19-20页 |
2.1.4 自动生产线喷码机的工作特点 | 第20页 |
2.2 喷码机控制系统的需求分析 | 第20-21页 |
2.3 喷码机控制系统软硬件体系架构设计 | 第21-23页 |
2.3.1 喷码机控制系统硬件架构设计 | 第22-23页 |
2.3.2 喷码机控制系统软件架构设计 | 第23页 |
2.4 喷码机控制系统开发技术难点 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
3 自动生产线喷码机高可靠控制系统关键技术研究与分析 | 第25-43页 |
3.1 喷码机控制系统墨路流程控制技术研究 | 第25-29页 |
3.1.1 有限状态机机制研究 | 第25-26页 |
3.1.2 基于状态机的墨路流程控制技术研究 | 第26-29页 |
3.2 喷码机控制系统上下位机通信研究 | 第29-33页 |
3.2.1 上下位机通信协议研究 | 第30-33页 |
3.2.2 通信协议的可靠性分析和测试 | 第33页 |
3.3 系统实时时钟准确度方法研究 | 第33-36页 |
3.3.1 UART串口通信研究 | 第34页 |
3.3.2 外接实时时钟和系统的通信研究 | 第34-36页 |
3.4 充电码值的获取技术 | 第36-38页 |
3.5 嵌入式Linux文件系统可靠性研究 | 第38-42页 |
3.5.1 嵌入式Linux文件系统研究 | 第38-40页 |
3.5.2 基于多冗余技术和只读文件系统的文件系统可靠性研究 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
4 自动生产线喷码机高可靠控制系统开发及应用效果 | 第43-60页 |
4.1 喷码机控制系统的软硬件选型 | 第43-48页 |
4.1.1 上位机CPU选型设计 | 第43页 |
4.1.2 下位机芯片选型设计 | 第43-44页 |
4.1.3 键盘单片机选型 | 第44-45页 |
4.1.4 上位机嵌入式操作系统的选择 | 第45-46页 |
4.1.5 上位机嵌入式GUI的选择 | 第46-48页 |
4.2 喷码机控制系统上层应用软件开发过程介绍 | 第48-50页 |
4.3 喷码机控制系统关键模块的上层应用软件实现 | 第50-55页 |
4.3.1 打印控制模块的软件实现 | 第50-52页 |
4.3.2 系统报警模块的软件实现 | 第52-53页 |
4.3.3 信息编辑模块的软件实现 | 第53-54页 |
4.3.4 系统检测模块的软件实现 | 第54-55页 |
4.4 喷码机控制系统应用效果 | 第55-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
5 结论 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
附录 | 第65页 |
A. 作者在攻读硕士研究生期间从事的主要科研工作 | 第65页 |
B. 作者在攻读硕士研究生期间所获的奖励 | 第65页 |