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基于CAN总线的火灾报警系统的软件设计与实现

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 研究背景与意义第11-13页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究动态第13-14页
        1.2.1 国外发展现状第13-14页
        1.2.2 国内发展现状第14页
    1.3 课题研究的主要内容第14-15页
    1.4 论文总体结构第15-16页
第二章 火灾报警系统介绍第16-20页
    2.1 火灾报警系统的硬件介绍第16页
        2.1.1 MC9S12系列单片机第16页
        2.1.2 温度传感器TMP100第16页
        2.1.3 烟雾传感器MQ-2第16页
    2.2 火灾报警系统的软件介绍第16-19页
        2.2.1 软件技术与软件开发环境第17-19页
    2.3 本章小结第19-20页
第三章 火灾报警系统总体设计第20-41页
    3.1 火灾报警系统结构设计第20-22页
    3.2 火灾报警系统的节点设计第22-23页
    3.3 火灾报警系统子分机总体方案设计第23页
    3.4 火灾报警系统控制端和子分机端第23-24页
    3.5 TJA1040工作原理及其特点第24-25页
        3.5.1 TJA1040的结构和特点第24-25页
    3.6 隔离器ADUM1201第25页
    3.7 温度传感器TMP100第25-26页
    3.8 烟雾传感器第26-30页
        3.8.1 烟雾传感器的选定第27-30页
    3.9 现场总线第30-31页
    3.10 CAN总线简介第31-33页
        3.10.1 CAN总线的特点第31-33页
        3.10.2 CAN总线分布式控制网络的建构方法第33页
    3.11 火灾报警系统CAN总线控制网络的通信原理第33-34页
        3.11.1 CAN总线的应用现况及发展前景第34页
    3.12 火灾报警控制系统总线分布式控制网络设计第34-40页
        3.12.1 CAN总线节点的设计第34-40页
    3.13 本章小结第40-41页
第四章 火灾报警系统的软件设计第41-57页
    4.1 火灾报警系统的软件总体设计第41-42页
    4.2 子分机的软件设计第42-46页
        4.2.1 温度探测器报警门限的判断和设置第44-45页
        4.2.2 烟雾探测信号的数据处理第45-46页
        4.2.3 烟雾探测信号的报警门限设置第46页
    4.3 USBCAN人机交互界面介绍第46-56页
        4.3.1 USBCAN人机交互界面的具体功能第47-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 火灾报警系统的实现第57-61页
    5.1 火灾报警系统的实现第57-60页
        5.1.1 定时查询功能第57页
        5.1.2 状态查询功能第57-58页
        5.1.3 打开CAN设备功能第58-59页
        5.1.4 复位功能第59-60页
        5.1.5 关闭CAN设备功能第60页
        5.1.6 设置波特率与帧类型功能第60页
        5.1.7 关闭定时查询功能第60页
    5.2 小结第60-61页
第六章 火灾报警系统的测试第61-65页
    6.1 硬件通信测试第61-62页
    6.2 报警系统测试第62-64页
    6.3 小结第64-65页
第七章 总结与展望第65-66页
    7.1 总结第65页
    7.2 展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-69页
附录第69-81页

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