摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题的背景以及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外现状及发展 | 第10-11页 |
1.3 系统平台需要的关键技术 | 第11-15页 |
1.3.1 关于硬件平台的选择 | 第12页 |
1.3.2 显示模块的选择 | 第12页 |
1.3.3 通讯模块的选择 | 第12-14页 |
1.3.4 手机系统的选择 | 第14-15页 |
1.4 论文的整体安排 | 第15-16页 |
2 空气质量检测设备的硬件设计 | 第16-28页 |
2.1 硬件系统的总体架构与设计 | 第16页 |
2.2 主芯片微处理器的选择,与外围电路的搭建 | 第16-20页 |
2.2.1 主芯片的选择 | 第16-18页 |
2.2.2 STM32芯片搭载的最小系统 | 第18页 |
2.2.3 STM32时钟系统 | 第18页 |
2.2.4 复位电路 | 第18-19页 |
2.2.5 模数转换模块 | 第19-20页 |
2.3 传感器模块及其电路设计 | 第20页 |
2.4 OLED显示模块的设计 | 第20-22页 |
2.4.1 I~2C通信接口 | 第21-22页 |
2.4.2 OLED显示屏与STM32F103RE的I~2C通信 | 第22页 |
2.5 蓝牙实时通信模块设计 | 第22-27页 |
2.5.1 BLE技术简介 | 第22-23页 |
2.5.2 BLE技术特性 | 第23-24页 |
2.5.3 蓝牙4.0协议 | 第24-25页 |
2.5.4 蓝牙4.0协议栈 | 第25页 |
2.5.5 蓝牙串口透传BT05 | 第25-27页 |
2.6 电源模块设计 | 第27页 |
2.7 本章小结 | 第27-28页 |
3 检测系统的软件开发 | 第28-43页 |
3.1 嵌入式实时操作系统 | 第28-33页 |
3.1.1 嵌入式操作系统简介 | 第28-29页 |
3.1.2 嵌入式操作系统的选择 | 第29页 |
3.1.3 uCOSⅡ操作系统简介 | 第29-30页 |
3.1.4 uCOSⅡ系统结构 | 第30-31页 |
3.1.5 uCOSⅡ任务系统 | 第31-32页 |
3.1.6 uCOSⅡ内存管理 | 第32页 |
3.1.7 uCOSⅡ时间管理 | 第32页 |
3.1.8 uCOSⅡ任务间通讯 | 第32-33页 |
3.2 开发环境简介 | 第33-34页 |
3.3 uCOSⅡ操作系统在STM32F103RE微处理器上的移植 | 第34-36页 |
3.3.1 设置操作系统的头文件 | 第34-35页 |
3.3.2 与CPU有关的系统文件 | 第35页 |
3.3.3 处理器相关函数 | 第35-36页 |
3.4 实时系统的应用软件方案设计 | 第36-42页 |
3.4.1 OLED示模块 | 第36-39页 |
3.4.2 ADC数据采集处理模块 | 第39-42页 |
3.4.3 蓝牙串口连接软件实现 | 第42页 |
3.4.4 整个系统的初始化 | 第42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
4 关于检测系统的手机APP的开发 | 第43-51页 |
4.1 安卓手机发展史 | 第43-44页 |
4.2 Android开发环境搭建 | 第44-45页 |
4.2.1 开发工具的选择 | 第44页 |
4.2.2 Java开发环境JDK的下载与安装 | 第44页 |
4.2.3 下载Eclipse与配置SDK | 第44-45页 |
4.2.4 安装ADT插件 | 第45页 |
4.3 Android程序编程技术 | 第45-46页 |
4.3.1 Android程序组件的基本构成 | 第45-46页 |
4.3.2 Android BLE蓝牙模块 | 第46页 |
4.4 蓝牙程序APP设计 | 第46-50页 |
4.4.1 APP的界面设置 | 第47-48页 |
4.4.2 APP功能的实现 | 第48-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
5 微小型空气测量仪器整体测试 | 第51-55页 |
5.1 OLED示模块的显示 | 第51-52页 |
5.2 应用软件的实现结果 | 第52-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59-60页 |