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智能型无主机防爆扩音对讲电话系统的研究

第一章 绪论第1-12页
 1.1 防爆电话通信系统现状第10页
 1.2 设计研究内容第10-11页
 1.3 研究目的及意义第11-12页
第二章 工作原理及设计方案第12-19页
 2.1 多路复用技术第12-14页
 2.2 多信道共用原理第14-16页
  2.2.1 多信道共用第14-15页
  2.2.2 多信道分配方式第15-16页
 2.3 设计研究方案第16-19页
  2.3.1 总体设计思想第16-17页
  2.3.2 系统组成及性能指标第17-18页
  2.3.3 主要工作过程第18-19页
第三章 扩音对讲话机硬件设计第19-27页
 3.1 扩音对讲话机硬件组成第19页
 3.2 AT89C51单片机最小系统第19-20页
 3.3 通话电路第20-25页
  3.3.1 LS285AB芯片介绍第21-23页
  3.3.2 应用说明第23-25页
 3.4 扩音电路第25-26页
 3.5 绳路信令检测电路第26-27页
第四章 系统软件设计第27-36页
 4.1 PL/M语言第27-30页
  4.1.1 PL/M语言的特点第27-28页
  4.1.2 PL/M的开发过程及特性分析第28-30页
 4.2 系统程序第30页
 4.3 主程序模块第30-33页
  4.3.1 系统初始化第31-32页
  4.3.2 呼叫处理第32页
  4.3.3 扩音处理第32页
  4.3.4 应答处理第32-33页
 4.4 T0中断服务子程序模块第33-34页
 4.5 T1中断服务子程序模块第34-36页
第五章 系统抗干扰措施第36-45页
 5.1 干扰及干扰对系统的影响第36-37页
  5.1.1 干扰源第36页
  5.1.2 干扰窜入系统的渠道第36-37页
  5.1.3 干扰对系统的影响第37页
 5.2 抗干扰的硬件措施第37-41页
  5.2.1 去耦滤波第37-38页
  5.2.2 印刷电路板设计第38-40页
  5.2.3 反电势抑制第40-41页
 5.3 抗干扰的软件措施第41-43页
  5.3.1 数字滤波第41页
  5.3.2 重复执行第41页
  5.3.3 主动初始化第41-42页
  5.3.4 数字量输入的封锁第42页
  5.3.5 模块编号第42页
  5.3.6 软件“看门狗”第42-43页
 5.4 系统程序运行监视系统第43-45页
第六章 系统信令第45-48页
 6.1 信令第45页
 6.2 扩音绳路信令第45-46页
  6.2.1 扩音开始信令第45页
  6.2.2 扩音结束信令第45页
  6.2.3 扩音绳路通话占用信令第45-46页
  6.2.4 扩音绳路通话占用结束信令第46页
 6.3 通话绳路信令第46-47页
  6.3.1 绳路占用信令第46-47页
  6.3.2 绳路释放信令第47页
 6.4 信令传输的可靠性措施第47-48页
第七章 共用绳路配置理论分析第48-56页
 7.1 基本概念第48-50页
  7.1.1 流入话务量与呼损率的定义第48-49页
  7.1.2 完成话务量的性质与计算第49-50页
  7.1.3 信道利用率第50页
 7.2 共用绳路配置理论分析第50-56页
  7.2.1 共用绳路、呼损率及流入话务量之间的关系第51-54页
  7.2.2 绳路利用率与共用绳路数之间的关系第54-55页
  7.2.3 综合平均每用户忙时话务量与共用绳路数的确定第55-56页
第八章 防爆措施及实验研究第56-58页
 8.1 防爆措施第56页
 8.2 实验室实验第56-57页
 8.3 工业现场试运行第57-58页
第九章 结束语第58-59页
致谢第59-60页
附录: 作者攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研成果第60-61页
参考文献第61-62页

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