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基于RS-485总线的分布式水下电脑灯控制系统的研究

1 绪论第1-14页
 1.1 课题背景及意义第8-10页
 1.2 国内外的发展情况及现状第10-13页
  1.2.1 电脑灯分类第10-11页
  1.2.2 电脑灯主要生产厂商及其产品系列第11页
  1.2.3 电脑灯及其控制系统主要技术特点第11-12页
  1.2.4 电脑灯控制系统微控制器发展现状及主要特点第12-13页
 1.3 论文的主要工作第13-14页
2 MSP430F123超低功耗16位单片微控制器原理概述第14-26页
 2.1 MSP430F123结构和性能概述第15-17页
 2.2 MSP430F123运算处理能力第17-20页
  2.2.1 中央处理单元及内部寄存器第17页
  2.2.2 存储空间结构第17-19页
  2.2.3 系统中断结构第19-20页
 2.3 MSP430F123可编程逻辑控制第20-21页
 2.4 MSP430F123片上外围模块第21-22页
 2.5 MSP430F123超低功耗第22-24页
 2.6 MSP430F123目标系统开发方式第24-26页
  2.6.1 BOOT ROM引导仿真第24页
  2.6.2 JTAG调试仿真第24-26页
3 系统硬件体系结构的研究第26-43页
 3.1 灯具控制系统任务和功能描述第26-27页
 3.2 下位机灯具控制系统硬件体系结构第27-28页
 3.3 MSP430F123 I/O端口原理及应用第28页
 3.4 电源模块的工作原理及应用研究第28-31页
  3.4.4 目标系统电源研究第28-30页
  3.4.2 AS1117在灯具控制系统中的应用研究第30-31页
 3.5 RS485通讯模块的工作原理及应用研究第31-36页
  3.5.1 485总线数据传输原理第31-32页
  3.5.2 SN65HVD12传输原理及接口技术第32-34页
  3.5.3 基于SN65HVD12的单机硬件体系结构第34-35页
  3.5.4 基于SN65HVD12的分布式体系结构第35-36页
 3.6 步进电机驱动模块的工作原理及应用第36-41页
  3.6.1 步进电机的选型第36-37页
  3.6.2 步进电机的控制体系结构第37页
  3.6.3 L6219驱动模块工作原理及控制时序第37-41页
 3.7 JTAG在线编程硬件体系结构第41-43页
  3.7.1 引导加载第41页
  3.7.2 JTAG接口信号第41页
  3.7.3 外部电源第41页
  3.7.4 硬件连接第41-43页
4 基础时钟系统的原理及应用研究第43-49页
 4.1 基础时钟模块的基本原理第43-45页
  4.1.1 基础时钟系统的结构第43-44页
  4.1.2 LFXT1振荡器第44页
  4.1.3 DCO振荡器第44页
  4.1.4 振荡失效第44-45页
 4.2 基础时钟系统的应用研究第45-49页
  4.2.1 基础时钟的选择第45-46页
  4.2.2 基础时钟控制寄存器第46-47页
  4.2.3 基础时钟的设置及控制流程第47-49页
5 步进电机位置控制的研究第49-66页
 5.1 步进电机驱动脉冲生成方法及其控制研究第49-59页
  5.1.1 两相混合式步进电机驱动脉冲要求第49-50页
  5.1.2 TIMER_A定时器的工作原理及驱动第50-54页
  5.1.3 脉冲时序生成方法第54-57页
  5.1.4 步进电机驱动控制第57-59页
 5.2 快门位置控制的研究第59-63页
  5.2.1 快门位置控制方法研究第59-61页
  5.2.2 快门频闪控制方法研究第61-63页
 5.3 颜色片位置控制的研究第63-66页
  5.3.1 颜色片回零处理第63页
  5.3.2 颜色片选择控制第63-66页
6 基于RS-485的网络控制软件体系结构的研究第66-82页
 6.1 软件体系结构及功能模块研究第66-67页
 6.2 背景主程序体系结构第67页
 6.3 分布式网络控制第67-78页
  6.3.1 物理层研究第68-75页
  6.3.2 数据链路层研究第75-76页
  6.3.3 网络层软件第76-78页
 6.4 系统内部方式控制第78-80页
 6.5 查询方式通信模块第80-82页
7 应用实例第82-85页
 7.1 水下电脑灯应用概述第82-83页
 7.2 大连开发区五彩城大型音控喷泉硬件体系结构第83页
 7.3 典型灯光艺术效果下的PLC时序命令第83-85页
8 结论与展望第85-86页
 8.1 结论第85页
 8.2 展望第85-86页
附录第86-88页
参考文献第88-89页
致谢第89-90页

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