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基于ARM的微小型空气检测设备的实现

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

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