快速液压夯实机的远程监控研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 工程机械远程监控的研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 GPS/GPRS 技术的发展与应用 | 第9-10页 |
1.2.2 现代工程机械远程监控的应用实例 | 第10-11页 |
1.3 论文的研究背景和意义 | 第11页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第11-13页 |
第二章 快速液压夯实机远程监控系统总体设计 | 第13-21页 |
2.1 快速液压夯实机 | 第13-14页 |
2.2 系统的功能概述 | 第14页 |
2.3 系统的性能要求 | 第14-15页 |
2.4 系统的总体结构 | 第15-20页 |
2.4.1 现场数据系统 | 第15-16页 |
2.4.2 无线传输系统 | 第16-20页 |
2.4.3 远程监控中心 | 第20页 |
2.5 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 快速液压夯实机远程监控系统的硬件设计 | 第21-41页 |
3.1 数据处理芯片 | 第21-23页 |
3.1.1 控制器的选择 | 第21-22页 |
3.1.2 AT89C52 单片机的主要特性 | 第22-23页 |
3.1.3 AT89C52 引脚说明 | 第23页 |
3.2 GPRS 模块芯片 | 第23-28页 |
3.2.1 MC35i 的特性 | 第23-24页 |
3.2.2 MC35i 串行接口电路 | 第24-25页 |
3.2.3 MC35i 外围电路的设计 | 第25-28页 |
3.3 ZIF 接口电路 | 第28页 |
3.4 SIM 卡接口电路 | 第28-29页 |
3.5 RS232 接口 | 第29-30页 |
3.6 MAX232 电平转换芯片 | 第30-31页 |
3.7 看门狗电路 | 第31-32页 |
3.8 GPS 模块芯片 | 第32-35页 |
3.8.1 GPS 定位原理 | 第32-34页 |
3.8.2 接收板硬件接口 | 第34-35页 |
3.9 输入模块设计 | 第35-38页 |
3.10 模拟信号的 A/D 转化 | 第38-40页 |
3.10.1 ADS8341 A/D 转换芯片 | 第38-39页 |
3.10.2 ADS8341 的典型接法 | 第39-40页 |
3.10.3 ADS8341 与单片机连接 | 第40页 |
3.11 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 快速液压夯实机远程监控系统的软件设计 | 第41-62页 |
4.1 现场数据采集系统的软件设计 | 第41-46页 |
4.1.1 系统初始化 | 第42页 |
4.1.2 数据采集模块软件设计 | 第42-43页 |
4.1.3 串口传输子程序 | 第43页 |
4.1.4 GPS 模块设计 | 第43-46页 |
4.2 无线数据传输系统的软件设计 | 第46-54页 |
4.2.1 GPRS 无线传输模块软件框图 | 第46-49页 |
4.2.2 GPRS 通讯原理 | 第49-51页 |
4.2.3 数据通讯协议 | 第51-54页 |
4.2.4 GPRS 常用的 AT 指令集设置 | 第54页 |
4.3 单片机软件开发环境 | 第54-55页 |
4.4 远程监控中心的软件设计 | 第55-61页 |
4.4.1 监控中心软件的功能 | 第55-56页 |
4.4.2 监控中心软件的开发环境 | 第56-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 快速液压夯实机远程监控系统的调试 | 第62-66页 |
5.1 远程监控系统的工作流程 | 第62页 |
5.1.1 数据从作业现场发送到监控中心 | 第62页 |
5.1.2 数据从监控中心发送到作业现场 | 第62页 |
5.2 远程监控系统的调试 | 第62-66页 |
结论与展望 | 第66-67页 |
结论 | 第66页 |
展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
附录 | 第70-71页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |