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基于S3C2440A的苜蓿太阳能干燥检测系统研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
插图和附录清单第8-10页
1 引言第10-13页
    1.1 选题的目的及意义第10-11页
    1.2 太阳能干燥及检测系统研究现状第11-12页
        1.2.1 太阳能干燥及检测系统国外研究现状第11-12页
        1.2.2 太阳能干燥及检测系统国内研究现状第12页
    1.3 太阳能干燥检测装置存在的问题第12-13页
    1.4 本文的主要内容第13页
2 太阳能干燥检测系统的总体设计方案第13-15页
    2.1 太阳能干燥检测系统的功能要求及性能指标第13-14页
    2.2 太阳能干燥检测系统硬件的整体结构第14页
    2.3 太阳能干燥检测系统软件的选择及整体结构第14-15页
3 太阳能干燥检测系统的硬件设计第15-30页
    3.1 温湿度数据采集电路的设计第16-18页
        3.1.1 温湿度传感器选择原则第16-17页
        3.1.2 温湿度传感器选型第17页
        3.1.3 传感器与微处理器的连接第17-18页
    3.2 系统风速数据采集电路的设计第18-21页
        3.2.1 风速传感器的选择第18-19页
        3.2.2 风速采集电路的设计第19-21页
    3.3 牧草含水率检测电路的设计第21-25页
        3.3.1 含水率的相关知识第21-22页
        3.3.2 含水率的测定方法第22页
        3.3.3 牧草含水率检测电路的设计——称量电路的设计第22-25页
            3.3.3.1 电阻应变式称重传感器原理第22-23页
            3.3.3.2 传感器与微处理器的连接第23-25页
    3.4 基于微处理器的系统控制单元硬件电路的设计第25-30页
        3.4.1 微处理器的选择第25-26页
        3.4.2 电源电路的设计第26-27页
        3.4.3 时钟和复位电路的设计第27-28页
        3.4.4 存储电路的设计第28-29页
        3.4.5 JTAG调试接口电路的设计第29-30页
    3.5 人机交互电路设计第30页
    3.6 通讯电路第30页
4 太阳能干燥检测系统软件设计第30-41页
    4.1 嵌入式Linux开发环境的建立第31-32页
    4.2 S3C2440A的Bootloader第32-33页
    4.3 嵌入式Linux系统移植第33页
    4.4 根文件系统的制作第33页
    4.5 驱动程序的编写第33-37页
        4.5.1 温湿度模块驱动程序的编写第34-35页
        4.5.2 AD转换驱动程序的编写第35-36页
        4.5.3 LCD驱动程序的编写第36-37页
    4.6 应用程序的编写第37-38页
    4.7 上位机检测界面软件的设计第38-41页
        4.7.1 登陆界面的设计第39页
        4.7.2 检测界面的设计第39-41页
        4.7.3 数据库的设计第41页
5 太阳能干燥检测系统上位机软件的实现及运行结果第41-42页
    5.1 实时显示界面的采集结果第41-42页
    5.2 历史数据的查看第42页
6 结论与建议第42-44页
    6.1 结论第42-43页
    6.2 建议第43-44页
致谢第44-45页
参考文献第45-48页
附录第48-52页
作者简介第52页

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