摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外数据采集系统的发展现状 | 第12-13页 |
1.3 嵌入式技术在数据采集系统中的应用 | 第13-14页 |
1.4 主要研究内容 | 第14-17页 |
第2章 系统总体方案的设计 | 第17-23页 |
2.1 需求分析与技术指标 | 第17-18页 |
2.2 系统设计基本原则 | 第18页 |
2.3 数据采集系统功能设计方案 | 第18-19页 |
2.4 核心器件的选型 | 第19-21页 |
2.4.1 微处理器芯片的选择 | 第19-20页 |
2.4.2 模数转换芯片的选择 | 第20-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-23页 |
第3章 数据采集单元硬件平台设计 | 第23-39页 |
3.1 STM32F103VCT6处理器电路设计 | 第23-27页 |
3.1.1 时钟电路设计 | 第24-25页 |
3.1.2 复位电路设计 | 第25页 |
3.1.3 程序下载及调试电路设计 | 第25-26页 |
3.1.4 启动模式设置电路设计 | 第26-27页 |
3.2 信号放大电路设计 | 第27页 |
3.3 模数转换(ADC)电路设计 | 第27-30页 |
3.4 USB接口电路设计 | 第30-31页 |
3.5 SD卡接口电路设计 | 第31-32页 |
3.6 电源电路设计 | 第32-35页 |
3.6.1 供电电源输入 | 第33页 |
3.6.2 电源转换电路 | 第33-34页 |
3.6.3 电源管理电路 | 第34-35页 |
3.7 PCB设计 | 第35-37页 |
3.8 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 数据处理单元硬件平台设计 | 第39-53页 |
4.1 数据处理部分原理框图 | 第39页 |
4.2 STM32F103ZET6微处理器模块设计 | 第39-43页 |
4.2.1 STM32F103ZET6功能特点 | 第39-40页 |
4.2.2 复位电路设计 | 第40页 |
4.2.3 时钟电路设计 | 第40-41页 |
4.2.4 程序下载及调试电路设计 | 第41-43页 |
4.3 上位机与下位机通信接口电路设计 | 第43-46页 |
4.3.1 SPI接口信号描述 | 第43页 |
4.3.2 SPI接口工作原理 | 第43-44页 |
4.3.3 双ARM间的SPI通信硬件设计 | 第44-46页 |
4.4 数据存储电路的设计 | 第46-47页 |
4.5 液晶触摸屏模块设计 | 第47-49页 |
4.5.1 液晶触摸屏选型 | 第47-48页 |
4.5.2 液晶触摸屏硬件电路设计 | 第48-49页 |
4.6 电源模块的设计 | 第49-50页 |
4.7 PCB设计 | 第50-52页 |
4.8 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 程序设计 | 第53-65页 |
5.1 软件总体设计 | 第53页 |
5.2 软件开发平台 | 第53-54页 |
5.3 数据采集部分软件设计 | 第54-60页 |
5.3.1 PGA MAX9939驱动程序设计 | 第54-55页 |
5.3.2 AD7606 ADC驱动程序设计 | 第55-58页 |
5.3.3 下位机SPI通信程序设计 | 第58-59页 |
5.3.4 主程序的程序设计 | 第59-60页 |
5.4 数据处理部分软件设计 | 第60-64页 |
5.4.1 MicroSD卡驱动程序设计 | 第60-61页 |
5.4.2 FAT32文件移植 | 第61页 |
5.4.3 液晶触摸驱动程序设计 | 第61-62页 |
5.4.4 μC/GUI的移植 | 第62-63页 |
5.4.5 上位机SPI通信程序设计 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 实验与调试 | 第65-73页 |
6.1 数据采集部分调试 | 第65-67页 |
6.2 数据处理部分调试 | 第67-71页 |
6.2.1 MCU电路测试 | 第67-68页 |
6.2.2 Micro SD卡驱动程序及文件系统测试 | 第68页 |
6.2.3 双ARM间的通信测试 | 第68-69页 |
6.2.4 LCD的软硬件测试 | 第69-70页 |
6.2.5 μC/GUI移植测试 | 第70-71页 |
6.3 本章小结 | 第71-73页 |
第7章 全文总结与展望 | 第73-75页 |
7.1 总结 | 第73页 |
7.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79页 |