基于MODBUS协议栈的数控应用软件系统设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 引言 | 第11-17页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第11-12页 |
1.1.1 选题的背景 | 第11-12页 |
1.1.2 课题的意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第12-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容及重点 | 第14-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 研究重点 | 第15-16页 |
1.4 研究课题的章节分布 | 第16-17页 |
第二章 系统实现原理及相关技术 | 第17-21页 |
2.1 数控系统原理概述 | 第17-18页 |
2.2 串口通信技术 | 第18页 |
2.3 微处理器技术 | 第18页 |
2.4 上位机开发平台 | 第18-19页 |
2.5 MODBUS协议技术 | 第19-20页 |
2.6 本章小节 | 第20-21页 |
第三章 数控系统功能需求分析 | 第21-29页 |
3.1 数控系统实现总体需求分析 | 第21-22页 |
3.1.1 功能需求分析 | 第21页 |
3.1.2 系统可行性分析 | 第21-22页 |
3.2 数控系统实现之下位机需求分析 | 第22-27页 |
3.2.1 下位机串口通信需求分析 | 第22-24页 |
3.2.2 下位机外部IO需求分析 | 第24-25页 |
3.2.3 下位机步进、伺服控制需求分析 | 第25-26页 |
3.2.4 下位机数据存储需求分析 | 第26-27页 |
3.3 数控系统实现之上位机软件需求分析 | 第27-28页 |
3.4 本章小节 | 第28-29页 |
第四章 基于协议栈的数控系统方案及硬件设计 | 第29-35页 |
4.1 系统方案总体设计 | 第29-30页 |
4.2 数控系统硬件设计 | 第30-34页 |
4.2.1 主电源设计 | 第30-31页 |
4.2.2 核心主CPU设计 | 第31-32页 |
4.2.3 存储芯片设计 | 第32页 |
4.2.4 常用输入输出接 | 第32-33页 |
4.2.5 定时器输出与串行接口(步进控制输出) | 第33-34页 |
4.3 本章小结 | 第34-35页 |
第五章 基于协议栈的主控系统软件设计 | 第35-53页 |
5.1 主控系统软件功能描述 | 第35页 |
5.2 下位机系统开发软件简介 | 第35-36页 |
5.3 控制器(数控系统下位机)软件开发 | 第36-52页 |
5.3.1 I0口输入输出功能 | 第41-43页 |
5.3.2 串口通信功能 | 第43-47页 |
5.3.3 定时器中断功能 | 第47-50页 |
5.3.4 存储模块 | 第50-52页 |
5.4 本章小节 | 第52-53页 |
第六章 基于协议栈PC上位机应用程序设计 | 第53-69页 |
6.1 MODBUS通讯协议确定 | 第53-55页 |
6.2 VB运行界面设计与实现 | 第55-68页 |
6.2.1 MODBUS通讯协议确定 | 第55-68页 |
6.2.2 通用模块关键源代码 | 第68页 |
6.3 本章小节 | 第68-69页 |
第七章 基于MODBUS协议栈的上位机组态设计 | 第69-77页 |
7.1 文本系统控制 | 第69-75页 |
7.1.1 系统控制功能 | 第69页 |
7.1.2 系统编写界面 | 第69-75页 |
7.2 触摸屏系统控制 | 第75-76页 |
7.3 本章小节 | 第76-77页 |
第八章 系统功能调试 | 第77-84页 |
8.1 基于MODBUS通信协议实例测试 | 第77-83页 |
8.1.1 实现案例一 | 第77-80页 |
8.1.2 实现案例二 | 第80-83页 |
8.1.3 测试结果分析 | 第83页 |
8.2 本章小节 | 第83-84页 |
第九章 总结与展望 | 第84-86页 |
9.1 总结 | 第84页 |
9.2 展望 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |