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基于STM32的管道阴极保护参数采集与传输系统的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-12页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 管道阴极保护电位采集现状第10-11页
    1.3 论文主要研究内容及安排第11-12页
第二章 远程数据传输方式选择及传输原理第12-18页
    2.1 GSM/SMS通信介绍第12-13页
    2.2 GPRS通信介绍第13页
    2.3 数据传输方式选择第13-14页
    2.4 SMS传输原理第14-18页
        2.4.1 SMS业务分类第14-15页
        2.4.2 SMS网络结构及功能第15-17页
        2.4.3 SMS传输模式第17-18页
第三章 阴极保护参数采集与传输系统设计第18-48页
    3.1 系统总体设计方案第18页
    3.2 数据采集器整体设计第18-19页
    3.3 数据采集器主控模块第19-28页
        3.3.1 STM32微控制器第19-21页
        3.3.2 STM32外围电路第21-24页
        3.3.3 STM32开发工具第24-26页
        3.3.4 数据采集器软件总体设计第26-28页
    3.4 直流电压信号测量第28-32页
        3.4.1 直流电压测量原理第28页
        3.4.2 直流电压测量电路第28-32页
    3.5 交流电压信号测量第32-35页
        3.5.1 交流电压测量算法第32-34页
        3.5.2 交流电压测量电路第34-35页
    3.6 温度测量第35-36页
    3.7 测量部分软件设计第36-41页
        3.7.1 直流电压测量程序设计第36-37页
        3.7.2 交流电压测量程序设计第37-39页
        3.7.3 温度测量程序设计第39-41页
    3.8 远程数据传输第41-48页
        3.8.1 通信模块第41-42页
        3.8.2 串口通信第42-43页
        3.8.3 数据帧格式设计第43-44页
        3.8.4 数据传输相关AT指令第44-45页
        3.8.5 SMS短消息发送第45-48页
第四章 远程数据采集与分析第48-55页
    4.1 上位机软件设计第48-51页
        4.1.1 开发语言简介第48页
        4.1.2 上位机软件的功能设计第48-49页
        4.1.3 上位机软件程序设计第49-51页
    4.2 数据采集实验第51-53页
    4.3 数据采集误差来源分析第53页
    4.4 数据传输延时分析第53-55页
第五章 课题总结与展望第55-57页
    5.1 总结第55-56页
    5.2 展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-61页
作者简介第61页

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