摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-16页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
·本课题的研究背景 | 第16-17页 |
·课题意义和发展现状 | 第17-19页 |
·常用管道执行机构简介 | 第17-18页 |
·气液联动执行机构存在的问题 | 第18-19页 |
·气液联动执行机构的发展方向 | 第19页 |
·课题的主要工作内容 | 第19-22页 |
第二章 系统的总体设计 | 第22-32页 |
·用户的需求性分析 | 第22页 |
·系统设计原则 | 第22-23页 |
·系统的总体设计方案 | 第23-24页 |
·系统供电方式的选择和系统功耗的计算 | 第24-26页 |
·系统通讯方式的选择 | 第26-29页 |
·阀室监控系统对通信网络的要求 | 第26页 |
·GPRS无线通讯方式和实现方法 | 第26-27页 |
·GPRS通讯的组网方式 | 第27-29页 |
·无线通讯模块的设置 | 第29页 |
·系统防爆防盗功能的实现 | 第29-32页 |
第三章 基于LP3500监测终端的硬件电路设计 | 第32-52页 |
·监测终端的总体设计 | 第32-33页 |
·监测终端的设计需求分析 | 第32-33页 |
·监测终端的硬件框架 | 第33页 |
·LP3500核心板电路分析 | 第33-39页 |
·LP3500的接口电路 | 第34-36页 |
·LP3500的处理器Rabbit3000 | 第36-37页 |
·LP3500的功耗管理功能 | 第37-39页 |
·扩展电路板设计 | 第39-45页 |
·电源电路设计 | 第39-41页 |
·GPRS模块的设计 | 第41-44页 |
·外扩的Flash存储 | 第44-45页 |
·蓝牙模块 | 第45-47页 |
·传感器的选择与电路 | 第47-49页 |
·RS-485通讯 | 第49页 |
·USB接口 | 第49-51页 |
·继电器电路 | 第51-52页 |
第四章 监测终端的软件实现 | 第52-62页 |
·编译环境介绍 | 第52页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统 | 第52页 |
·监测终端的主要功能分析 | 第52-53页 |
·信号采集与滤波 | 第53-56页 |
·GPRS通讯程序 | 第56-57页 |
·其他部分软件设计 | 第57-60页 |
·μC/OS-Ⅱ系统的启动 | 第60-62页 |
第五章 监控中心的应用软件开发及泄漏定位方法的创新性研究 | 第62-74页 |
·监控中心的应用软件开发环境 | 第62页 |
·虚拟仪器 | 第62页 |
·应用软件开发结构 | 第62页 |
·监控中心的软件开发 | 第62-64页 |
·数据读取和显示模块 | 第62-64页 |
·压力等数据的存储模块 | 第64页 |
·泄漏定位方法的创新性研究 | 第64-74页 |
·常用泄漏检测方法介绍 | 第64-65页 |
·负压波泄漏检测与定位原理 | 第65-66页 |
·对现有滤波算法的分析 | 第66-69页 |
·基于改进三次函数滤波的泄漏定位法 | 第69-74页 |
第六章 结论与展望 | 第74-78页 |
·系统与目前国内主要应用监测装置的比较 | 第74页 |
·结论 | 第74-75页 |
·展望 | 第75-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第82-84页 |
作者和导师简介 | 第84-85页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第85-86页 |