摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·引言 | 第9页 |
·问题的提出及研究的意义 | 第9-10页 |
·问题的提出 | 第9页 |
·研究的意义 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-11页 |
·国外研究现状 | 第10-11页 |
·国内研究现状 | 第11页 |
·TPMS 技术概述 | 第11-16页 |
·TPMS 技术标准 | 第11-12页 |
·TPMS 的分类 | 第12-13页 |
·TPMS 系统结构 | 第13-16页 |
·压力和温度对轮胎性能的影响 | 第16-17页 |
·温度对轮胎性能的影响 | 第16页 |
·压力对轮胎性能的影响 | 第16-17页 |
·本系统采用的TPMS 方案 | 第17-18页 |
·本文研究的主要内容 | 第18-19页 |
2 SAW 理论基础 | 第19-29页 |
·声表面波简介 | 第19-20页 |
·声表面波器件基础 | 第20-27页 |
·声反射栅 | 第20-21页 |
·叉指换能器(IDT) | 第21-23页 |
·谐振型声表面波器件 | 第23-26页 |
·延迟线型声表面波器件 | 第26-27页 |
·单端声表面波器件的等效电路 | 第27-28页 |
·小结 | 第28-29页 |
3 基于SAW 的TPMS 关键技术研究 | 第29-47页 |
·射频发射模式的选择 | 第29-32页 |
·ASK 幅移键控 | 第29-30页 |
·二进制移频键控(2FSK) | 第30-32页 |
·天线及阻抗匹配电路的分析 | 第32-36页 |
·天线介绍 | 第32-33页 |
·小环形天线设计 | 第33-34页 |
·小环形天线阻抗匹配电路分析 | 第34-36页 |
·系统检测原理 | 第36-40页 |
·传统TPMS 检测原理 | 第36-37页 |
·本系统的检测原理 | 第37页 |
·回波信号的分析 | 第37-39页 |
·回波信号的处理 | 第39-40页 |
·回波信号的采集 | 第40页 |
·多参数声表面波传感器的研究 | 第40-43页 |
·多参数阵列传感器的结构设计 | 第41-42页 |
·多参数阵列传感器的回波信号模型 | 第42-43页 |
·PCB 设计 | 第43-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
4 嵌入式技术在TPMS 系统的应用 | 第47-60页 |
·引言 | 第47页 |
·嵌入式操作系统 | 第47-52页 |
·主流嵌入式操作系统介绍 | 第47-48页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统 | 第48-51页 |
·μC/OS-II 的工作原理和特点 | 第51-52页 |
·嵌入式处理器介绍 | 第52页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统在TPMS 中央控制器的移植 | 第52-55页 |
·μC/OS-Ⅱ在 LPC2148 的移植概况 | 第52-55页 |
·移植中常见问题解决 | 第55页 |
·小结 | 第55页 |
·TPMS 系统的网络应用 | 第55-59页 |
·网络协议栈Lwip 介绍 | 第55-57页 |
·TCP/UDP 协议数据传输 | 第57-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
5 TPMS 系统软硬件设计 | 第60-74页 |
·总体设计 | 第60页 |
·TPMS 硬件系统模块化设计 | 第60-69页 |
·主控制电路设计 | 第60-61页 |
·射频收发电路设计 | 第61-66页 |
·电源模块设计 | 第66-67页 |
·其他接口电路设计 | 第67-69页 |
·TPMS 软件设计 | 第69-73页 |
·主控制程序设计 | 第69页 |
·触摸屏程序设计 | 第69-71页 |
·信号识别处理程序设计 | 第71-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
6 系统实验与分析 | 第74-83页 |
·系统实验 | 第74-82页 |
·触摸显示屏调试 | 第74页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统测试实验 | 第74-75页 |
·网络模块测试 | 第75-76页 |
·射频模块实验 | 第76-77页 |
·上位机与主控板通信实验 | 第77-78页 |
·TPMS 系统联合测试 | 第78-82页 |
·实验结果分析 | 第82页 |
·小结 | 第82-83页 |
7 全文总结与展望 | 第83-85页 |
·全文总结 | 第83页 |
·展望 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
附录 | 第89页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第89页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参加的横向课题 | 第89页 |