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基于MSP430单片机的智能热量表的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-17页
   ·课题来源、背景及研究目的第9-11页
   ·国内外相关技术发展现状第11-14页
     ·国外热量表的研发现状及性能第11-13页
     ·国内热量表的发展现状第13-14页
     ·国内外自动抄表系统的研究现状第14页
   ·本文的主要研究内容第14-16页
   ·课题研究的意义第16-17页
第二章 基于MSP430的智能热量表系统结构设计第17-38页
   ·基于MSP430的智能热量表系统简介第17-20页
     ·热量表的组成及相关性能指标第17-18页
     ·MSP430系列单片机第18-19页
     ·远程自动抄表系统第19-20页
   ·热量表原理第20-25页
     ·热量计算原理第20-24页
     ·智能热量表的工作原理与总体结构第24-25页
   ·MSP430FW427单片机第25-29页
     ·MSP430FW427单片机的选取第25-26页
     ·基础模块在智能热量表中的应用第26-28页
     ·Scan IF模块第28-29页
   ·流量测量及流量传感器第29-31页
     ·流量测量方法第29页
     ·流量传感器的选型第29-30页
     ·热量表基表的选型第30-31页
   ·温度测量及温度传感器第31-32页
     ·温度测量方法第31页
     ·温度传感器的选型第31-32页
   ·M-Bus远程自动抄表系统第32-37页
     ·M-Bus远程抄表系统第33-34页
     ·M-Bus总线结构第34-36页
     ·M-Bus通信接口第36-37页
   ·本章小结第37-38页
第三章 智能热量表系统的硬件设计及电路实现第38-56页
   ·主控芯片的选型第38页
   ·流量采集部分及电路设计第38-42页
     ·LC振荡测量法原理第38-40页
     ·流量检测模块硬件构成及电路实现第40-42页
   ·温度采集部分及电路设计第42-47页
     ·温度检测设计基础第42-46页
     ·温度检测的实现第46-47页
   ·M-Bus远程抄表系统硬件设计第47-52页
     ·M-BuS的接口芯片功能第47-48页
     ·TSS721A通讯原理第48-50页
     ·TSS721A的线路连接第50-52页
     ·远程抄表系统主机第52页
   ·其它硬件模块的设计第52-55页
     ·电源系统的设计第52-53页
     ·电池告警电路设计第53页
     ·液晶显示硬件连接第53-54页
     ·简易按键设计第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 智能热量表系统的软件设计第56-69页
   ·总体设计第56-58页
     ·编程思想第56页
     ·MSP430单片机编程语言及编程环境第56-58页
     ·智能热量表软件系统的总体构成第58页
   ·主程序设计第58-59页
   ·初始化程序设计第59-61页
     ·系统初始化程序第60页
     ·Scan IF模块初始化程序第60-61页
     ·液晶显示驱动初始化第61页
   ·流量检测程序设计第61-62页
   ·温度处理程序设计第62-63页
   ·按键工作方式设计第63-64页
   ·Flash信息存储器的程序设计第64-65页
   ·智能热量表远程抄表系统软件设计第65-67页
     ·通信程序第65-66页
     ·主控计算机 PC端的上层管理信息系统软件第66-67页
   ·本章小结第67-69页
第五章 智能热量表的低功耗设计及抗干扰性设计第69-74页
   ·智能热量表的低功耗设计第69-72页
     ·低功耗设计的意义第69页
     ·热量表系统低功耗设计的实现第69-72页
   ·智能热量表的抗干扰性设计第72-74页
     ·热量表抗干扰设计的意义第72页
     ·热量表系统抗干扰设计的实现第72-74页
第六章 实验测试分析及结论第74-80页
   ·系统调试第74页
   ·实验测试第74-77页
     ·热量表的要求第74页
     ·热量表实验检定方法第74-75页
     ·热量表实验测试结果第75-77页
   ·本文总结第77-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-84页
附录A 智能热量表部分程序第84-88页
附录B 智能热量表电路板第88-89页
攻读学位期间的研究成果第89页

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