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基于嵌入式的汽车胎压监测系统的研究

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

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