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水肥一体化通用控制设备研发

摘要第8-9页
英文摘要第9-10页
1 前言第11-19页
    1.1 课题研究的目的和意义第11-12页
    1.2 水肥一体化国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 国外研究动态第12-14页
        1.2.2 国内研究动态第14-16页
    1.3 水肥一体化的发展趋势与存在问题第16-17页
        1.3.1 存在问题第16页
        1.3.2 发展趋势第16-17页
    1.4 主要的研究目标和内容第17-19页
        1.4.1 研究的主要目标第17页
        1.4.2 研究的主要内容第17-19页
2 水肥一体化通用智能设备系统结构第19-26页
    2.1 灌溉施肥系统工作原理第19-20页
    2.2 系统通用结构模式总体设计第20-21页
    2.3 系统的通用模式组成介绍第21-22页
    2.4 系统控制内容第22页
    2.5 通用功能特性第22-23页
    2.6 系统设计的原则第23-24页
    2.7 水肥一体化平台构成第24-25页
    2.8 本章小结第25-26页
3 通用控制设备系统硬件设计第26-39页
    3.1 核心模块芯片的选择第26-27页
    3.2 核心模块设计第27-28页
    3.3 电源模块设计和芯片选型第28-30页
    3.4 模拟量采集模块设计第30-31页
    3.5 开关量输出模块设计第31-32页
    3.6 RS232、RS485、USB接.电路模块设计第32-36页
        3.6.1 RS-232接.电路设计第32-33页
        3.6.2 RS-485接.电路设计第33-34页
        3.6.3 USB接.及SD卡接.电路设计第34-36页
    3.7 FLASH存储电路设计第36页
    3.8 人机界面模块设计第36-37页
    3.9 硬件电路设计实现第37-38页
    3.10本章小结第38-39页
4 嵌入式可编程软件设计与实现第39-58页
    4.1 嵌入式操作系统概述第39-41页
        4.1.1 嵌入式系统介绍第39-40页
        4.1.2 嵌入式系统的发展第40页
        4.1.3 嵌入式系统的特点第40-41页
    4.2 μC/OS-II实时操作系统介绍第41-42页
    4.3 μC/OS-II操作系统的移植第42-45页
        4.3.1 编译器的选择第42-43页
        4.3.2 操作系统的移植第43-44页
        4.3.3 系统任务的建立第44-45页
    4.4 采集/控制模块软件设计第45-46页
    4.5 人机界面的软件设计第46-51页
        4.5.1 人机界面的总体构成第46-47页
        4.5.2 人机界面的设计原则第47-48页
        4.5.3 人机交互界面的实现第48-51页
    4.6 水肥一体化通用模式构建第51-57页
        4.6.1 登陆界面第51-52页
        4.6.2 系统设置界面第52-53页
        4.6.3 报警设置第53-54页
        4.6.4 施肥设置第54页
        4.6.5 数据处理设置第54页
        4.6.6 主控界面上通用模式的构建第54-57页
    4.7 本章小结第57-58页
5 控制器系统功能测试第58-64页
    5.1 测试工具描述第58页
    5.2 电路测试第58-60页
    5.3 功能模块测试第60-63页
        5.3.1 测试模拟量采集模块第60-62页
        5.3.2 测试实时时钟模块第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
6 结论与展望第64-65页
    6.1 结论第64页
    6.2 展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第69页

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