摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 高压电力设备测温现状 | 第12-13页 |
1.3 红外测温技术在高压电力设备温度巡检中的应用 | 第13-14页 |
1.4 论文组织结构和安排 | 第14-16页 |
第二章 主要技术解析 | 第16-26页 |
2.1 红外测温技术 | 第16-18页 |
2.1.1 红外测温原理 | 第16-17页 |
2.1.2 红外测温技术的特点 | 第17-18页 |
2.2 数字信号处理技术 | 第18-20页 |
2.2.1 数字信号处理技术的发展 | 第18-19页 |
2.2.2 DSP的结构特点 | 第19-20页 |
2.3 QR码概述 | 第20-21页 |
2.4 U盘存储技术 | 第21-24页 |
2.4.1 USB总线概述 | 第21-22页 |
2.4.2 USB系统拓扑结构 | 第22-23页 |
2.4.3 USB总线的逻辑结构 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 系统总体方案设计 | 第26-30页 |
3.1 系统设计原则 | 第26页 |
3.2 系统总体方案设计 | 第26-28页 |
3.3 本章小结 | 第28-30页 |
第四章 系统硬件设计 | 第30-52页 |
4.1 MSP430F149主处理器 | 第30-33页 |
4.1.1 MSP430单片机特点 | 第31-32页 |
4.1.2 MSP430F149简介 | 第32-33页 |
4.2 红外测温模块电路设计 | 第33-36页 |
4.2.1 红外温度传感器A2TPMI334L5.5OAA100 | 第33-34页 |
4.2.2 传感器与单片机的接口电路 | 第34-36页 |
4.3 位置信息采集的硬件设计 | 第36-39页 |
4.3.1 TMS320VC5509A概述 | 第36-37页 |
4.3.2 图像传感器OV9120 | 第37-38页 |
4.3.3 位置信息采集模块的硬件电路设计 | 第38-39页 |
4.4 U盘存储模块的硬件设计 | 第39-43页 |
4.4.1 PB375A概述 | 第39-42页 |
4.4.2 PB375A与MSP430F149通信电路 | 第42-43页 |
4.5 实时时钟模块的硬件设计 | 第43-46页 |
4.5.1 DS1302简介 | 第43-45页 |
4.5.2 DS1302与MSP430F149的接口设计 | 第45-46页 |
4.6 系统其它电路设计 | 第46-50页 |
4.6.1 电源管理模块 | 第46页 |
4.6.2 报警模块电路设计 | 第46-47页 |
4.6.3 液晶显示模块 | 第47-48页 |
4.6.4 键盘模块的电路设计 | 第48-49页 |
4.6.5 调试电路的设计 | 第49-50页 |
4.7 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 系统软件设计 | 第52-72页 |
5.1 IAR和CCS开发环境 | 第52-53页 |
5.1.1 IAR开发环境 | 第52-53页 |
5.1.2 CCS开发环境 | 第53页 |
5.2 MSP430F149主程序 | 第53-56页 |
5.2.1 初始化程序 | 第53-55页 |
5.2.2 时间显示程序设计 | 第55页 |
5.2.3 键盘扫描程序设计 | 第55-56页 |
5.3 温度采集与报警的软件设计 | 第56-59页 |
5.4 位置信息采集的软件设计 | 第59-66页 |
5.4.1 DSP初始化软件设计 | 第59-61页 |
5.4.2 QR码识别的软件设计 | 第61-66页 |
5.5 U盘读写的软件设计 | 第66-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-72页 |
第六章 系统测试与外观设计 | 第72-78页 |
6.1 位置信息可读性测试 | 第72-74页 |
6.2 测温准确度试验 | 第74-75页 |
6.3 U盘文件存储测试 | 第75-76页 |
6.4 系统外观设计 | 第76页 |
6.5 本章小结 | 第76-78页 |
第七章 工作总结与展望 | 第78-82页 |
7.1 课题主要工作 | 第78-79页 |
7.2 研究工作展望 | 第79-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第88页 |