船舶油污监测系统的设计以及数据压缩算法的应用研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
·课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
·船舶油污处理系统简介 | 第11页 |
·国内外研究现状 | 第11-12页 |
·本课题的主要任务 | 第12-14页 |
第2章 射频卡读写模块设计 | 第14-21页 |
·概述 | 第14页 |
·非接触式射频卡介绍 | 第14-16页 |
·工作原理 | 第14-15页 |
·存储结构 | 第15-16页 |
·YHY502系列集成读写模块介绍 | 第16-19页 |
·概述 | 第16-17页 |
·功能框图 | 第17页 |
·引脚定义与通信接口 | 第17-18页 |
·读写器模块与单片机连接电路图 | 第18-19页 |
·射频卡与集成读写模块的通信 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第3章 无损数据压缩算法设计 | 第21-38页 |
·信息论与编码 | 第21-23页 |
·熵的概念 | 第21-22页 |
·信源编码 | 第22页 |
·数据压缩中的各种参数 | 第22-23页 |
·LZW算法介绍 | 第23-24页 |
·数据压缩算法分类 | 第23页 |
·LZW编码原理 | 第23-24页 |
·LZW算法优缺点 | 第24页 |
·数据压缩算法硬件电路设计 | 第24-27页 |
·概述 | 第24-25页 |
·FPGA(现场可编程门阵列)器件介绍 | 第25-26页 |
·算法程序流程 | 第26-27页 |
·系统各个模块介绍 | 第27-34页 |
·FIFO(先入先出存储器)缓存模块 | 第27-28页 |
·字典模块 | 第28-29页 |
·压缩算法主模块 | 第29-30页 |
·主模块的状态机设计方法 | 第30-33页 |
·仿真实例 | 第33-34页 |
·FPGA与单片机的通信 | 第34-37页 |
·单片机串口介绍 | 第34-35页 |
·FPGA实现串口通信 | 第35-36页 |
·串并转换模块 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第4章 监测终端硬件设计 | 第38-58页 |
·硬件系统概述 | 第38-39页 |
·STC89C52单片机介绍 | 第39-42页 |
·功能简介 | 第39-40页 |
·最小系统 | 第40-41页 |
·在线编程ISP技术 | 第41-42页 |
·时间日期显示模块 | 第42-46页 |
·时钟芯片DS1302介绍 | 第42页 |
·管脚说明与电路连接图 | 第42-43页 |
·液晶显示器1602简介 | 第43-44页 |
·1602LCD的基本参数及引脚功能 | 第44-46页 |
·时间调整按键 | 第46页 |
·AD转换模块 | 第46-49页 |
·AD转换芯片ADC0832 | 第46-47页 |
·芯片管脚功能说明 | 第47-48页 |
·芯片工作原理 | 第48页 |
·ADC0832与单片机接口电路 | 第48-49页 |
·存储模块 | 第49-52页 |
·M25P40介绍 | 第49-50页 |
·M25P40管脚功能 | 第50-51页 |
·工作原理 | 第51-52页 |
·M25P40与单片机接口图 | 第52页 |
·蜂鸣器驱动电路 | 第52-53页 |
·电压转换芯片AMS1117 | 第53-54页 |
·电源监测电路 | 第54-56页 |
·电压监测芯片介绍及管脚描述 | 第54-55页 |
·监测电路工作原理 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第5章 系统软件设计 | 第58-72页 |
·程序设计方法 | 第58页 |
·软件开发环境 | 第58-59页 |
·软件总体概述 | 第59-60页 |
·IC卡读写模块程序 | 第60-63页 |
·IIC接口通信协议 | 第60-61页 |
·YHY502A操作命令 | 第61-63页 |
·时钟模块子程序 | 第63-66页 |
·DS1302与单片机通信协议 | 第63-64页 |
·时钟寄存器功能介绍 | 第64-65页 |
·按键调整时间子程序 | 第65-66页 |
·显示子程序 | 第66-68页 |
·AD转换子程序 | 第68-69页 |
·存储器flash读写程序 | 第69-70页 |
·看门狗以及电压监测处理程序 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
·结论 | 第72页 |
·展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |