摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第11-13页 |
1.2 相关内容国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 远程监控技术的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 以太网技术的研究现状 | 第15-17页 |
1.3 论文主要研究内容与章节安排 | 第17-18页 |
第二章 基于以太网的远程监控系统总体方案设计 | 第18-23页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 远程监控系统总体框架 | 第18-19页 |
2.3 系统设计方案论证与选择 | 第19-21页 |
2.3.1 主控芯片的方案论证与选择 | 第19-20页 |
2.3.2 以太网控制器的方案论证与选择 | 第20-21页 |
2.3.3 显示模块的方案论证与选择 | 第21页 |
2.4 远程监控系统设计步骤 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 基于以太网的远程监控系统硬件设计 | 第23-35页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 远程监控系统硬件总体结构 | 第23-24页 |
3.3 主控制器模块设计 | 第24-25页 |
3.3.1 STM32F103 主控制器概述 | 第24-25页 |
3.3.2 主控芯片最小系统设计 | 第25页 |
3.4 以太网通信模块设计 | 第25-31页 |
3.4.1 ENC28J60 以太网控制器概述 | 第25-27页 |
3.4.2 ENC28J60 初始化及数据包结构 | 第27-29页 |
3.4.3 ENC28J60 以太网控制器 SPI 接口时序 | 第29-30页 |
3.4.4 网络芯片外围电路设计 | 第30-31页 |
3.5 显示模块设计 | 第31-32页 |
3.5.1 3.2 寸 TFT 彩屏简介 | 第31页 |
3.5.2 3.2 寸 TFT 彩屏电路 | 第31-32页 |
3.6 DS18B20 温度传感器模块设计 | 第32页 |
3.7 电源模块设计 | 第32-33页 |
3.8 内部 ADC 转换器 | 第33页 |
3.8.1 STM32F103 内部 ADC 概述 | 第33页 |
3.8.2 ADC 的配置使用 | 第33页 |
3.9 本章小结 | 第33-35页 |
第四章 基于以太网的远程监控系统软件设计 | 第35-41页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 主控制系统程序设计 | 第35-36页 |
4.3 系统初始化程序设计 | 第36-37页 |
4.4 以太网网络通信的收发数据流程 | 第37-40页 |
4.5 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 远程监控系统以太网网络协议的设计与实现 | 第41-55页 |
5.1 引言 | 第41页 |
5.2 TCP/IP 协议 | 第41-46页 |
5.2.1 TCP/IP 协议简介 | 第41-42页 |
5.2.2 TCP/IP 的层次结构 | 第42页 |
5.2.3 TCP/IP 的数据格式 | 第42-43页 |
5.2.4 设置 IP 地址和密码程序设计 | 第43-44页 |
5.2.5 TCP/IP 协议配置程序设计 | 第44-46页 |
5.3 以太网交换机 | 第46-48页 |
5.3.1 以太网交换机概述 | 第46-47页 |
5.3.2 以太网交换机工作原理 | 第47-48页 |
5.4 HTTP 协议与以太网网页界面程序设计 | 第48-54页 |
5.4.1 HTTP 协议概述 | 第48页 |
5.4.2 HTTP 协议的工作模式 | 第48页 |
5.4.3 以太网网页界面程序设计 | 第48-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 基于以太网的远程监控系统测试 | 第55-60页 |
6.1 引言 | 第55页 |
6.2 远程监控系统设计过程 | 第55页 |
6.3 远程监控系统测试方法 | 第55-56页 |
6.3.1 系统模块调试 | 第55-56页 |
6.3.2 网卡程序调试 | 第56页 |
6.3.3 数据收发测试 | 第56页 |
6.4 系统测试结果 | 第56-59页 |
6.5 测试结果分析 | 第59页 |
6.6 本章小结 | 第59-60页 |
总结与展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附件 | 第66页 |