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新能源汽车远程实时监控系统设计与研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-12页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 新能源汽车远程监控概述第12-14页
        1.1.1 意义及相关法规第12-13页
        1.1.2 国内外研究现状第13-14页
    1.2 Telematics 车载信息服务第14-16页
        1.2.1 Telematics 概念第14-15页
        1.2.2 Telematics 市场布局第15-16页
        1.2.3 Telematics 挑战与趋势第16页
    1.3 远程监控关键技术分析第16-18页
        1.3.1 分布式数据采集与传输第17页
        1.3.2 远程通信技术第17页
        1.3.3 嵌入式设备技术第17页
        1.3.4 集中式数据分析与处理第17-18页
    1.4 选题背景与主要内容第18-19页
        1.4.1 选题背景第18页
        1.4.2 主要内容第18-19页
第二章 远程通信方案研究第19-24页
    2.1 2.5G、3G 及 4G 简介第19-20页
    2.2 GPRS 与 EVDO 的 TCP 性能比较第20-21页
    2.3 EVDO 网络通信原理第21页
    2.4 TCP/IP 简介第21-23页
        2.4.1 TCP/IP 分层描述第22-23页
        2.4.2 PPP 帧格式第23页
        2.4.3 TCP 主要特性第23页
    2.5 本章小结第23-24页
第三章 CAN 通信方案研究第24-29页
    3.1 新能源汽车控制网络结构第24-25页
    3.2 CAN2.0 协议第25-27页
        3.2.1 CAN 总线特性第25-26页
        3.2.2 CAN 标准规格第26页
        3.2.3 CAN 协议内容第26-27页
    3.3 SAE J1939 简介第27-28页
    3.4 车载终端 CAN 通信协议第28页
    3.5 本章小结第28-29页
第四章 系统总体设计第29-42页
    4.1 设计要求第29-31页
        4.1.1 功能要求第29页
        4.1.2 车辆状态信息第29页
        4.1.3 主要性能指标第29-31页
    4.2 架构设计第31-34页
        4.2.1 系统架构第31-32页
        4.2.2 车载终端架构第32-33页
        4.2.3 监控中心局域网模型第33-34页
    4.3 车载终端功能行为第34-37页
        4.3.1 功能描述第34-35页
        4.3.2 工作模式第35-37页
    4.4 远程通信协议设计第37-41页
        4.4.1 协议层次结构第37页
        4.4.2 通信过程分析第37-40页
        4.4.3 数据包格式定义第40-41页
    4.5 本章小结第41-42页
第五章 车载终端硬件设计第42-54页
    5.1 硬件实现方案研究第42-44页
        5.1.1 MCU 与 FPGA 比较第42-43页
        5.1.2 MCU 选型第43-44页
    5.2 硬件设计概述第44-47页
        5.2.1 设计约束考虑第44-46页
        5.2.2 硬件总体结构第46-47页
    5.3 单元电路设计第47-53页
        5.3.1 电源电路第48-49页
        5.3.2 MCU 最小系统第49-51页
        5.3.3 EVDO 模块电路第51-53页
        5.3.4 CAN 驱动电路第53页
    5.4 电路原理图第53页
    5.5 本章小结第53-54页
第六章 车载终端软件设计第54-78页
    6.1 软件实现方案研究第54-57页
        6.1.1 前后台与多任务模式第54-55页
        6.1.2 RTOS 选型第55-56页
        6.1.3 软件架构第56-57页
    6.2 μC/OS-II 应用简介第57-60页
        6.2.1 μC/OS-II 源文件第57-58页
        6.2.2 μC/OS-II 移植第58-60页
        6.2.3 μC/OS-II 重要 API第60页
    6.3 平台软件层设计第60-70页
        6.3.1 MCU 开发支持包第60-61页
        6.3.2 远程升级 IAP 程序第61-62页
        6.3.3 FatFS 应用简介第62-63页
        6.3.4 底层驱动程序第63-66页
        6.3.5 高级驱动程序第66-69页
        6.3.6 通信协议栈第69-70页
    6.4 接口层设计第70-71页
    6.5 应用层设计第71-77页
        6.5.1 车载终端启动流程第72页
        6.5.2 实时任务设计第72-77页
    6.6 本章小结第77-78页
第七章 远程通信性能测试第78-83页
    7.1 测试原理及目标第78-79页
    7.2 模拟通信服务器设计第79-80页
        7.2.1 Server 程序设计第79页
        7.2.2 Client 程序设计第79-80页
        7.2.3 MySQL 数据库访问第80页
    7.3 远程通信测试第80-82页
        7.3.1 测试条件第80-81页
        7.3.2 测试结果及评价第81-82页
    7.4 本章小结第82-83页
第八章 总结与展望第83-84页
    8.1 主要工作和创新点第83页
    8.2 后续研究工作第83-84页
参考文献第84-88页
附录1第88-90页
致谢第90-91页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第91页

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