独创性声明 | 第2页 |
关于论文使用授权书的说明 | 第2-3页 |
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
1 引言 | 第7-14页 |
1.1 木材干燥控制技术的现状及发展趋势 | 第7-9页 |
1.2 基于网络的远程控制技术的发展与应用 | 第9-10页 |
1.2.1 Internet 的发展概况 | 第9页 |
1.2.2 远程控制的出现背景 | 第9-10页 |
1.2.3 远程控制技术国内外研究现状 | 第10页 |
1.3 基于网络的远程控制技术在木材干燥中的应用原理 | 第10-12页 |
1.3.1 单片机系统的功能 | 第11页 |
1.3.2 主机的功能 | 第11-12页 |
1.3.3 远程服务器的功能 | 第12页 |
1.4 选题的意义 | 第12-13页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
2 木材干燥远程监控服务系统数据采集模块设计 | 第14-26页 |
2.1 设计思路 | 第14-16页 |
2.2 数据采集系统中硬件的选择 | 第16-21页 |
2.2.1 木材含水率测量仪器的选择 | 第16-18页 |
2.2.1.1 木材含水率的测量方法 | 第16-17页 |
2.2.1.2 木材含水率的测量仪器的确定 | 第17-18页 |
2.2.2 平衡含水率的测量方法及仪器选择 | 第18-19页 |
2.2.3 窑内温湿度测量仪器的选择 | 第19页 |
2.2.4 计算机测控系统的选择 | 第19-21页 |
2.3 单片机系统逻辑框图及采样流程图设计 | 第21-23页 |
2.3.1 逻辑框图设计 | 第21-23页 |
2.3.2 采样流程图设计 | 第23页 |
2.4 数据处理 | 第23-25页 |
2.4.1 数据处理的流程 | 第23-24页 |
2.4.2 数据处理的算法 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
3 木材干燥远程监控服务系统数据传输模块设计 | 第26-55页 |
3.1 数据传输概念 | 第26页 |
3.2 本地通信 | 第26-44页 |
3.2.1 数据异步串行传送的概念 | 第27-32页 |
3.2.1.1 数据串行传送的基本方式 | 第27页 |
3.2.1.2 数据串行传送的格式 | 第27-28页 |
3.2.1.3 波特率和接收/发送时钟 | 第28-29页 |
3.2.1.4 单工、半双工、全双工通信方式 | 第29-30页 |
3.2.1.5 RS-232C 标准 | 第30-32页 |
3.2.2 工控机与单片机多机数据采集系统串行通信 | 第32-44页 |
3.2.2.1 通信接口设计 | 第32页 |
3.2.2.2 西门子工控机串行口编程 | 第32-39页 |
3.2.2.3 多机通信编程原理 | 第39页 |
3.2.2.4 通信程序设计 | 第39-44页 |
3.3 远程通信 | 第44-54页 |
3.3.1 TCP/IP 协议 | 第45-50页 |
3.3.1.1 OSI 模型 | 第45页 |
3.3.1.2 TCP/IP 参考模型 | 第45-46页 |
3.3.1.3 TCP/IP 协议组件 | 第46-50页 |
3.3.2 C/S 结构和B/S 结构 | 第50页 |
3.3.3 因特网传输延时检测方法及规律 | 第50-52页 |
3.3.3.1 网络延迟检测方法 | 第50-52页 |
3.3.3.2 网络延迟规律 | 第52页 |
3.3.4 远程通信方案的确定 | 第52-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
4 木材干燥远程监控服务系统模拟 | 第55-66页 |
4.1 模拟条件 | 第55-56页 |
4.1.1 硬件 | 第55页 |
4.1.2 软件 | 第55-56页 |
4.2 模拟地点及过程 | 第56页 |
4.2.1 模拟地点 | 第56页 |
4.2.2 模拟过程 | 第56页 |
4.3 模拟本地通信 | 第56-58页 |
4.4 模拟远程通信 | 第58-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
5. 总结与展望 | 第66-68页 |
5.1 总结 | 第66页 |
5.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
个人简介 | 第70-71页 |
导师简介 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
博硕士学位论文同意发表声明 | 第74页 |