基于ARM920T太阳能干燥装置温湿度检测系统的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-10页 |
| 1 引言 | 第10-13页 |
| ·选题的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·太阳能干燥装置简介 | 第11页 |
| ·太阳能干燥温湿度检测国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·太阳能干燥检测存在的主要问题 | 第12页 |
| ·课题内容 | 第12-13页 |
| 2 温湿度测量原理 | 第13-16页 |
| ·温湿度相关知识 | 第13页 |
| ·温湿度传感器选型 | 第13-16页 |
| ·传感器选择原则 | 第13-14页 |
| ·温度传感器选型 | 第14-15页 |
| ·湿度传感器选型 | 第15-16页 |
| 3 温湿度检测系统总体方案设计 | 第16-18页 |
| ·系统组成结构 | 第16-18页 |
| ·系统检测过程 | 第18页 |
| 4 温湿度检测系统硬件电路设计 | 第18-34页 |
| ·下位机处理器硬件环境总体设计 | 第18-19页 |
| ·嵌入式微处理器选择 | 第19-21页 |
| ·ARM 处理器优势 | 第19页 |
| ·ARM 处理器选择 | 第19-20页 |
| ·S3C2410 处理器 | 第20-21页 |
| ·执行机构选择 | 第21-22页 |
| ·风机选型 | 第22页 |
| ·除湿机选型 | 第22页 |
| ·数据采集系统设计 | 第22-31页 |
| ·温度信号测量原理 | 第22-25页 |
| ·湿度信号测量原理 | 第25-31页 |
| ·湿度数据采集模块 | 第25-26页 |
| ·多路模拟开关模块 | 第26-28页 |
| ·信号放大器模块 | 第28-29页 |
| ·A/D 转换器模块 | 第29页 |
| ·FIFO 存储芯片模块 | 第29-30页 |
| ·CPLD 模块 | 第30页 |
| ·湿度的温度补偿 | 第30-31页 |
| ·通讯总体方案设计 | 第31-34页 |
| ·通讯总体方案分析 | 第31页 |
| ·通讯总体方案设计 | 第31-32页 |
| ·多级通讯结构设计 | 第32-34页 |
| ·多级通讯结构工作过程 | 第34页 |
| 5 温湿度检测系统软件设计 | 第34-47页 |
| ·检测系统开发环境建立 | 第34-36页 |
| ·温湿度检测系统软件设计总体方案 | 第36-38页 |
| ·通讯控制总站软件设计 | 第38-39页 |
| ·S3C2410 串口工作原理 | 第39-40页 |
| ·LABVIEW 下串行通讯设计 | 第40-42页 |
| ·串行通讯设计思路 | 第40-41页 |
| ·LABVIEW 串口 VISA 节点函数介绍 | 第41-42页 |
| ·串口通讯工作原理 | 第42页 |
| ·LABVIEW 对数据库的访问 | 第42-43页 |
| ·温湿度数据采集系统前面板设计 | 第43-47页 |
| ·数据采集系统面板设计 | 第44-45页 |
| ·通道配置设计 | 第45页 |
| ·报警记录后面板程序设计 | 第45-46页 |
| ·历史数据查询设计 | 第46-47页 |
| 6 温湿度检测系统抗干扰措施 | 第47页 |
| ·干扰分析 | 第47页 |
| ·抗干扰措施 | 第47页 |
| 7 结论与建议 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·建议 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-56页 |
| 作者简介 | 第56页 |