基于MSP430和光纤通信的智能热量表
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-12页 |
·欧洲热量表的特点和应用的局限性 | 第9-10页 |
·我国热量表的发展 | 第10-11页 |
·我国热量表现状 | 第11-12页 |
2 热量表设计的结构、原理和相关技术 | 第12-20页 |
·热量表的结构 | 第12-14页 |
·热量表的工作原理 | 第14页 |
·热量值计算基础 | 第14-15页 |
·热量表测量的参数 | 第15-16页 |
·流量检测技术 | 第16-20页 |
·流量传感器 | 第16-17页 |
·流量传感方式 | 第17-18页 |
·流量检测的原理 | 第18-20页 |
3 硬件电路设计 | 第20-38页 |
·系统要求 | 第20页 |
·CPU 的选型 | 第20-26页 |
·MSP430 系列单片机特点 | 第20-22页 |
·MSP430FW427 简介 | 第22-26页 |
·总体方案设计 | 第26-28页 |
·具体电路设计 | 第28-35页 |
·电源系统设计 | 第28-29页 |
·温度采集部分电路设计 | 第29-31页 |
·马达驱动电路设计 | 第31-32页 |
·液晶显示部分电路设计 | 第32-34页 |
·键盘接口电路设计 | 第34-35页 |
·硬件抗干扰措施 | 第35-36页 |
·硬件的低功耗设计 | 第36-38页 |
4 软件部分的设计 | 第38-55页 |
·功能分析和整体规划 | 第38-39页 |
·主程序设计 | 第39-40页 |
·初始化程序设计 | 第40-44页 |
·SCAN IF 模块初始化程序 | 第40-42页 |
·液晶初始化程序 | 第42-44页 |
·按键工作方式设计 | 第44-45页 |
·流量检测程序设计 | 第45-48页 |
·温度处理程序设计 | 第48-51页 |
·温度的测量 | 第48-50页 |
·热量计算 | 第50-51页 |
·热量表通信部分程序设计 | 第51页 |
·液晶驱动程序设计 | 第51-54页 |
·软件低功耗程序设计 | 第54-55页 |
5 热量表的通信系统 | 第55-73页 |
·FTTH 技术 | 第55-57页 |
·FTTH 技术的先进性及成熟性 | 第55-56页 |
·FTTH 全光纤网络系统方案 | 第56-57页 |
·数字光纤通信系统概述 | 第57-62页 |
·系统基本构成 | 第57页 |
·光纤通信的优点 | 第57-58页 |
·光纤通信系统的基本组成 | 第58-59页 |
·光发射机 | 第59-61页 |
·光接收机 | 第61-62页 |
·数字复接系统 | 第62-65页 |
·数字复接技术 | 第62-63页 |
·PCM 复用与数字复接 | 第63-64页 |
·数字信号的复接 | 第64-65页 |
·通信接口设计 | 第65-73页 |
·数据收发芯片介绍 | 第65-68页 |
·通信接口硬件电路连接 | 第68-73页 |
6 热量表的检定 | 第73-78页 |
·热量表的要求 | 第73页 |
·热量表检定方法 | 第73-75页 |
·热量表分量检定的计算 | 第74页 |
·主要检定设备 | 第74-75页 |
·热量表检定结果 | 第75-78页 |
7 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附录 | 第85-89页 |