摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-14页 |
·研究背景和意义 | 第11页 |
·国内外研究概况 | 第11-13页 |
·国外研究概况 | 第11-12页 |
·国内研究概况 | 第12-13页 |
·问题的提出 | 第13页 |
·主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 影响作物生长发育的环境因子及调节方法 | 第14-19页 |
·影响作物生长发育的环境因子 | 第14-16页 |
·温度 | 第14页 |
·湿度 | 第14-15页 |
·光照强度 | 第15页 |
·CO_2浓度 | 第15-16页 |
·温室环境的调节控制方法 | 第16-18页 |
·温度调节 | 第16页 |
·湿度调节 | 第16-17页 |
·光照强度调节 | 第17页 |
·CO_2浓度调节 | 第17页 |
·蒸腾速率在温室环境调节中的作用 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
第三章 系统总体设计 | 第19-23页 |
·温室控制系统结构及处理器分析 | 第19-20页 |
·温室控制系统结构分析 | 第19页 |
·温室控制系统处理器分析 | 第19-20页 |
·系统的总体设计 | 第20-22页 |
·环境因子采集模块 | 第20-21页 |
·处理器模块 | 第21页 |
·环境调节模块 | 第21页 |
·外围设备模块 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第四章 系统硬件设计 | 第23-38页 |
·环境因子采集模块硬件配置及电路设计 | 第23-27页 |
·温度传感器 | 第23-24页 |
·湿度传感器 | 第24页 |
·光照强度传感器 | 第24-25页 |
·CO_2浓度传感器 | 第25页 |
·蒸腾作用检测仪 | 第25-26页 |
·模数转换器 | 第26页 |
·UART 接口 | 第26页 |
·环境因子采集模块电路图 | 第26-27页 |
·处理器模块硬件配置及电路设计 | 第27-32页 |
·嵌入式系统综述 | 第27-28页 |
·处理器S3C2440A | 第28-29页 |
·S3C2440A 处理器核心电路模块 | 第29-31页 |
·存储器系统 | 第31-32页 |
·环境调节模块硬件配置及电路设计 | 第32-33页 |
·控制原理 | 第32页 |
·继电器 | 第32-33页 |
·环境调节模块电路设计 | 第33页 |
·外围设备模块硬件配置及电路设计 | 第33-37页 |
·SD 卡接口 | 第34页 |
·触摸屏 | 第34-36页 |
·JTAG 调试接口 | 第36页 |
·网络接口 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第五章 控制算法与控制软件设计 | 第38-54页 |
·嵌入式操作系统概述 | 第38-41页 |
·嵌入式实时操作系统 | 第38-39页 |
·Windows CE 操作系统 | 第39-41页 |
·控制软件开发、调试环境 | 第41页 |
·Platform Builder 5.0 简介 | 第41页 |
·Embedded Visual C++4.0 简介 | 第41页 |
·交叉编译和调试环境构建 | 第41页 |
·Windows CE5.0 操作系统在53C2440A 处理器上的移植 | 第41-46页 |
·Windows CE 操作系统移植流程 | 第42页 |
·WinCE BootLoader 开发 | 第42-45页 |
·WinCE 内核特性配置 | 第45页 |
·驱动程序开发 | 第45-46页 |
·WinCE 镜像的编译、下载 | 第46页 |
·系统控制算法 | 第46-50页 |
·RBF 网络 | 第47页 |
·FALCON 网络 | 第47-49页 |
·控制算法验证 | 第49-50页 |
·控制软件设计 | 第50-53页 |
·主程序设计 | 第51页 |
·数据采集子程序设计 | 第51-53页 |
·人机交互程序设计 | 第53页 |
·环境设备控制子程序设计 | 第53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第六章 系统调试与测试 | 第54-58页 |
·硬件调试 | 第54页 |
·软件调试 | 第54-55页 |
·系统软件调试 | 第54-55页 |
·控制软件调试 | 第55页 |
·系统整体测试 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第七章 结论与展望 | 第58-59页 |
·结论 | 第58页 |
·展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
作者简介 | 第64页 |