摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
0 引言 | 第11-17页 |
0.1 控制器局域网通信技术概述 | 第12-13页 |
0.2 CAN 通信方式 | 第13-14页 |
0.3 CAN 通信特点 | 第14-15页 |
0.4 论文主要工作与章节 | 第15-17页 |
1. 方案的提出与论证 | 第17-23页 |
1.1 系统设计要求 | 第17页 |
1.2 系统的主要技术参数 | 第17-19页 |
1.3 系统方案的确定 | 第19-22页 |
1.3.1 单片机的选择 | 第21页 |
1.3.2 CAN 控制器的选择 | 第21-22页 |
1.4 系统总体设计中的关键问题 | 第22-23页 |
2 系统硬件设计 | 第23-55页 |
2.1 单片机 AT89S52 | 第24-38页 |
2.1.1 CPU 模块和存储器配置 | 第25-26页 |
2.1.2 I/O 端口 | 第26-31页 |
2.1.3 串口的结构和作用 | 第31-33页 |
2.1.4 定时/计数器的结构与功能 | 第33-38页 |
2.1.5 时钟电路 | 第38页 |
2.2 片外 SRAM | 第38-40页 |
2.3 CAN 控制系统硬件电路 | 第40-44页 |
2.3.1 CAN 控制器 SJA1000 | 第41-42页 |
2.3.2 CAN 收发器 TJA1042T | 第42-44页 |
2.4 电源模块 | 第44-51页 |
2.4.1 DC/DC 模块 | 第45-46页 |
2.4.2 A/D 转换模块 | 第46-49页 |
2.4.3 温度监测模块 | 第49-51页 |
2.5 隔离器件 | 第51-53页 |
2.6 系统集成 | 第53-55页 |
3 应用程序设计 | 第55-67页 |
3.1 传感器采集数据发送通路应用程序的设计与实现 | 第55-61页 |
3.1.1 采集和暂存数据 | 第56-58页 |
3.1.2 CAN 传输数据 | 第58-61页 |
3.2 接收上位机命令 | 第61-62页 |
3.3 电源模块应用程序的设计与实现 | 第62-67页 |
3.3.1 温度监测模块 | 第63-66页 |
3.3.2 输出电压监测模块 | 第66-67页 |
4 系统调试过程与实验结果 | 第67-70页 |
4.1 系统的硬件调试 | 第67页 |
4.2 系统的软件调试 | 第67-68页 |
4.3 实验结果 | 第68-70页 |
5 总结与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
个人简历 | 第74-75页 |