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井下智能阀门控制系统的技术研究与装置开发

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-12页
   ·课题的研究背景及意义第8-10页
     ·课题相关技术背景第8-9页
     ·课题的难点与创新点第9-10页
   ·本文主要研究工作与内容结构第10-12页
2 系统总体规划第12-19页
   ·课题要求第12-13页
   ·系统设计原则第13-14页
   ·系统结构第14-15页
   ·系统工作流程第15-17页
   ·系统低功耗设计特色第17-19页
3 阀门时间设定器装置第19-25页
   ·AT89C52单片机第20页
   ·键盘、显示接口电路第20-23页
   ·欠压报警电路第23-25页
4 125℃井下阀门控制板装置第25-36页
   ·单片机的选择第25-30页
     ·在线仿真系统配置第27-29页
     ·调试环境 MPLAB-IDE第29-30页
   ·硬件结构第30-36页
     ·外部时钟电路模块第30-32页
     ·堵转电流检测模块第32-33页
     ·霍尔流量信号检测模块第33-34页
     ·比较器分时供电模块第34-35页
     ·电机继电器驱动模块第35-36页
5 85℃井下阀门控制板装置第36-40页
   ·MSP430F1121A单片机第36-38页
     ·单片机特色第36-37页
     ·JTAG技术第37页
     ·FLASH在线编程技术第37-38页
   ·硬件结构第38-40页
     ·与12℃温度条件的硬件电路的区别第38-39页
     ·与12℃温度条件下选用器件的对比第39-40页
6 系统软件设计第40-55页
   ·阀门时间设定器的软件设计第40-47页
     ·主程序流程第40-42页
     ·键盘处理程序第42-44页
     ·数据处理程序第44-45页
     ·出错处理程序第45-47页
   ·井下阀门控制板的软件设计第47-51页
     ·主程序流程第47-49页
     ·MSP430模拟串口通信程序第49-51页
   ·通信协议的制定第51-52页
   ·三种单片机通讯定时器初值的确定第52-55页
7 系统的运行与调试第55-59页
   ·外部时钟控制信号温漂问题的解决第55-57页
     ·确定理想情况下的定时器初值第55-56页
     ·确定程序运行中占用的时钟脉冲第56页
     ·确定通用计算公式第56-57页
   ·系统实际工作参数第57页
   ·系统投入运行状况第57-59页
结论与展望第59-60页
参考文献第60-62页
附录 A 模拟串口通讯程序第62-64页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第64-65页
致谢第65-66页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第66页

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