基于Freescale MCU的光纤安防终端的设计与实现
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景 | 第8页 |
1.2 研究现状 | 第8-11页 |
1.3 研究目的和意义 | 第11页 |
1.4 论文研究内容 | 第11-13页 |
第2章 光纤传感安防终端相关技术介绍 | 第13-19页 |
2.1 光纤传感器的基本原理 | 第13页 |
2.2 弹光效应 | 第13-15页 |
2.3 POTDR分布式光纤传感技术 | 第15-17页 |
2.4 开发工具Keil+uVision4 | 第17页 |
2.5 飞思卡尔Kinetis KL25 | 第17-19页 |
第3章 光纤传感安防终端系统分析 | 第19-24页 |
3.1 系统可行性分析 | 第19-21页 |
3.2 系统结构分析 | 第21-24页 |
第4章 光纤传感安防终端系统硬件设计 | 第24-40页 |
4.1 主芯片选型 | 第24-27页 |
4.1.1 Freescale单片机模块 | 第24页 |
4.1.2 FRDM-KL25Z128 | 第24-27页 |
4.2 光源的设计 | 第27-30页 |
4.2.1 非相干光源 | 第27-28页 |
4.2.2 相干光源 | 第28-30页 |
4.3 光探的设计 | 第30-34页 |
4.3.1 光电系统概述 | 第30-31页 |
4.3.2 光电探测器的基本原理 | 第31页 |
4.3.3 光电二极管的工作模式 | 第31-32页 |
4.3.4 光电探测器的选择 | 第32-34页 |
4.4 电源电路设计 | 第34-37页 |
4.4.1 电源方案 | 第34-35页 |
4.4.2 单片机最小系统电源电路 | 第35页 |
4.4.3 5V稳压电源 | 第35-37页 |
4.5 时钟电路设计 | 第37-38页 |
4.5.1 复位的方法 | 第37页 |
4.5.2 工作原理 | 第37-38页 |
4.5.3 振荡电路 | 第38页 |
4.6 复位电路和BDM接口 | 第38-39页 |
4.7 蜂鸣器驱动电路 | 第39-40页 |
第5章 光纤传感安防终端系统软件设计 | 第40-66页 |
5.1 软件开发环境及调试工具 | 第40-42页 |
5.1.1 开发工具选择 | 第40-41页 |
5.1.2 调试工具简介 | 第41-42页 |
5.2 Keil软件开发过程 | 第42-46页 |
5.2.1 概述 | 第42-44页 |
5.2.2 操作 | 第44页 |
5.2.3 选择工具集 | 第44-45页 |
5.2.4 创建一个工程 | 第45-46页 |
5.3 软件总体结构 | 第46-47页 |
5.4 软件需求分析 | 第47-48页 |
5.5 主程序流程图 | 第48-49页 |
5.6 系统时钟配置 | 第49-54页 |
5.6.1 概述 | 第49-50页 |
5.6.2 各模式简述 | 第50-51页 |
5.6.3 不同模式切换流程 | 第51-52页 |
5.6.4 从FEI模式切换到FBI模式 | 第52-53页 |
5.6.5 从FEI模式切换到PEE模式 | 第53-54页 |
5.7 ADC模块设计 | 第54-59页 |
5.7.1 分辨率和精确度 | 第54-55页 |
5.7.2 时钟源选择 | 第55-56页 |
5.7.3 参考电位选择 | 第56页 |
5.7.4 触发方式 | 第56-57页 |
5.7.5 校准 | 第57页 |
5.7.6 采样周期 | 第57-58页 |
5.7.7 转换时间 | 第58-59页 |
5.8 系统初始化 | 第59-66页 |
5.8.1 最小系统初始化 | 第60页 |
5.8.2 PE_low_level初始化 | 第60-63页 |
5.8.3 ADC初始化 | 第63-66页 |
第6章 系统调试 | 第66-70页 |
6.1 调试对象及工具 | 第66-67页 |
6.2 开机延时功能 | 第67页 |
6.3 报警信号输出与解除 | 第67-69页 |
6.4 自检功能 | 第69-70页 |
第7章 总结与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75-76页 |
附录2 软件设计程序 | 第76-83页 |