CAN总线技术在气象监测系统中的应用研究与实现
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·课题研究的背景及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-13页 |
·国外研究现状 | 第11-12页 |
·国内研究现状 | 第12-13页 |
·论文的主要内容 | 第13页 |
·论文的组织结构 | 第13页 |
·论文所做的工作 | 第13-16页 |
第二章 CAN 总线技术概述 | 第16-26页 |
·CAN 总线概述 | 第16-18页 |
·总线的概念 | 第16页 |
·CAN 总线技术 | 第16-17页 |
·CAN 与RS-485 比较 | 第17-18页 |
·CAN 工作原理及报文结构 | 第18-20页 |
·CAN 工作原理 | 第18-19页 |
·CAN 的报文及结构 | 第19-20页 |
·CAN 协议规范 | 第20-21页 |
·CAN 总线的仲裁机制及“位”表示含义 | 第21-24页 |
·CAN 仲裁机制 | 第21-23页 |
·“位”的含义 | 第23-24页 |
·CAN 总线应用层协议 | 第24-26页 |
第三章 系统总体设计 | 第26-30页 |
·系统整体框图设计 | 第26页 |
·通信方案选择 | 第26-28页 |
·系统功能和组成 | 第28-30页 |
第四章 智能传感器设计 | 第30-46页 |
·智能温度传感器设计 | 第30-42页 |
·智能传感器结构框图 | 第30页 |
·功能描述 | 第30-31页 |
·硬件设计 | 第31-34页 |
·软件设计 | 第34-42页 |
·智能气压传感器设计 | 第42-45页 |
·传感器整体框图 | 第42-43页 |
·功能描述 | 第43页 |
·硬件设计 | 第43-44页 |
·软件设计 | 第44-45页 |
·智能湿度传感器设计 | 第45-46页 |
第五章 CAN 应用层定义及转换 | 第46-56页 |
·网络模型 | 第46-47页 |
·应用层协议的定义 | 第47-48页 |
·标识符的定义 | 第47-48页 |
·数据区信息码定义 | 第48页 |
·传感器节点发送数据格式 | 第48-49页 |
·协议转换 | 第49-56页 |
·RS-232 接口 | 第50-51页 |
·CAN 接口 | 第51页 |
·转换方式 | 第51-52页 |
·转换格式 | 第52-56页 |
第六章 上位机设计 | 第56-68页 |
·LABVIEW 简介 | 第56页 |
·软件平台开发方法 | 第56-57页 |
·软件设计 | 第57-68页 |
·软件需求分析 | 第57-58页 |
·软件体系结构 | 第58-59页 |
·界面设计 | 第59-62页 |
·串口通信 | 第62-67页 |
·数据的处理 | 第67页 |
·数据的存储 | 第67-68页 |
第七章 总结与展望 | 第68-70页 |
·总结 | 第68页 |
·问题与解决的方法 | 第68-69页 |
·不足及展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
附录 传感器实物图 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第76-77页 |