摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-15页 |
·选题背景情况及研究目的 | 第12-13页 |
·国内外研究动态及现状分析 | 第13页 |
·课题研究的意义 | 第13-14页 |
·论文结构 | 第14-15页 |
2 监控系统整体设计 | 第15-22页 |
·监控系统总体概述 | 第15-16页 |
·监控系统的设计目标 | 第16-17页 |
·监控系统数据传输方案 | 第17-18页 |
·ARM 的介绍 | 第18-20页 |
·ARM7 的概述 | 第18-19页 |
·ARM7TDMI 指令的寻址方式 | 第19页 |
·ARM7TDMI 内核的寄存器结构 | 第19页 |
·ARM7TDMI 内核的异常处理 | 第19页 |
·ARM7 处理器的选择 | 第19-20页 |
·系统的抗干扰技术 | 第20-22页 |
3 电动机保护原理及算法 | 第22-35页 |
·电动机保护原理 | 第22-27页 |
·水泵电机算法 | 第27-35页 |
·采样方式的选择 | 第27-28页 |
·交流采样原理 | 第28页 |
·水泵电机FFT 算法 | 第28-35页 |
4 监控系统的硬件设计 | 第35-48页 |
·系统的总体设计框架 | 第35-36页 |
·监控终端硬件电路设计 | 第36-45页 |
·监控终端总的硬件电路介绍 | 第36页 |
·电源电路 | 第36-37页 |
·时钟电路 | 第37页 |
·信号调理电路 | 第37-40页 |
·同步采样电路 | 第40-41页 |
·看门狗(Watchdog)电路设计 | 第41-42页 |
·LCD 接口电路 | 第42-43页 |
·RS-485 通讯接口电路 | 第43页 |
·数字量输入输出电路设计 | 第43-45页 |
·传感器的选择 | 第45页 |
·串口服务器硬件电路设计 | 第45-48页 |
5 系统通讯网络的设计 | 第48-54页 |
·RS-485 总线通讯协议 | 第48-50页 |
·TCP/IP 协议栈分析与设计 | 第50-54页 |
·TCP/IP 协议的分层 | 第50页 |
·IP 协议的服务 | 第50-51页 |
·TCP 协议 | 第51-52页 |
·协议栈中总体数据流 | 第52-54页 |
6 监控系统软件的设计 | 第54-79页 |
·监控系统软件的概述 | 第54页 |
·监控中心的软件设计 | 第54-62页 |
·监控中心软件开发环境 | 第54-55页 |
·监控中心软件的组成 | 第55页 |
·数据库的建立 | 第55-59页 |
·监控中心软件运行情况及数据库功能 | 第59-62页 |
·监控终端的软件设计 | 第62-67页 |
·μClinux 操作系统的介绍 | 第62页 |
·构建交叉编译环境 | 第62-63页 |
·μClinux 操作系统在 S3C44B0X 上的移植 | 第63-65页 |
·监控终端主程序的设计 | 第65-66页 |
·A/D 采样程序的设计 | 第66-67页 |
·S3C44B0X 串口服务器软件设计 | 第67-74页 |
·串口服务器的介绍 | 第67-68页 |
·串口服务器软件开发环境 | 第68-69页 |
·串口服务器程序设计 | 第69-74页 |
·远程访问软件设计 | 第74-79页 |
·远程监控系统的概述 | 第74-76页 |
·远程监控系统的基本任务及要求 | 第76-77页 |
·系统组成 | 第77-78页 |
·数据库的连接 | 第78-79页 |
7 实验过程及目的 | 第79-87页 |
·监控泵站的调试 | 第79-83页 |
·软件调试过程 | 第79-82页 |
·Linux 系统移植实验 | 第82页 |
·频率模拟量输入调试 | 第82-83页 |
·开关和电流模拟量输入调试 | 第83页 |
·通讯实验 | 第83页 |
·系统监控软件的调试 | 第83-85页 |
·监控中心软件的调试 | 第83-85页 |
·WEB 浏览器的调试 | 第85页 |
·实验总结 | 第85-87页 |
8 结论与展望 | 第87-90页 |
·结论 | 第87-88页 |
·展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第94-95页 |