第一章绪论
1.1课题的理论与实际研究意义
1.1.1远程遥控通信的发展概况
1.1.2远程通信的实现方法比较
当今已有一些公司和科研单位从事远程遥控系统的产品研究和应用,特别是与Gps(Globalpositioning斗stem全球定位系统)相关的应用己经有比较成熟的产品问世,它们就是通过上面提到的两种通信方式之一来进行数据交换;但高校研究机构几乎还没有这方面的研究成果出现。此次毕业设计主要关注手机与单片机远程遥控系统的研究,与己经出现的研究成果相比较,在实现的方法和对象上有很大的区别,概括的说,可以用图1一1来区别。

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1.2本文主要研究内容探讨
1.2.1系统设计的设想方案
在开始这个课题研究的时候,就提出一些要实现的功能设想,具体是:单片机控制系统能实现用户手机主动查询汽车的当前状态,即当用户手机发送查询短信息给车内接收设备,接收设备接收到短消息数据后,按照一定的方式与单片机控制系统进行数据交换,控制单片机对各个检测点的状态进行巡回检测,并将最终的数据信息通过发送设备反馈给车主;另一方面,当汽车被盗或者发生异常时,单片机系统接收到相应的输入异常信号,通过程序自动处理后,将相关信息反馈给车主;同时单片机系统产生控制信号驱动执行机构,根据不同的情况关断点火电源,关闭供油管道或抱闸,使汽车制动,并发出声、光报警信号,从而达到远程双向实时遥控检测通信的目的,并能在很大程度上满足市场和客户的需求。
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第二章硬件实现框架
2.1单片机控制系统总体实现方案
单片机通信系统总体实现框架结构如图2一1所示。整个设计系统可包括单片机系统模块、无线GSM通信终端模块、电源模块、LCD模块、GPS模块、检测控制模块和键盘指示灯电路等。由于受到时间和器件等条件的限制,其中LCD模块、GPS模块和键盘电路在本次设计中还没有具体考虑,但预留了硬件接口,可以比较方便的作为系统的扩充功能部分,在以后的设计中实现;外部器件模块可以与单片机系统的四个串口进行异步通信,串口之间彼此相互独立,因此很适合模块化的编程和扩充功能实现。

单片机各串口为TTL/CMOS电平,需要转换为RS232电平时,可用MAX232芯片实现它们之间的电平转换,这样,系统才能正常工作。检测控制部分包括输入和输出两部分。输入信号利用开关信号模拟,当然也可以用预留的输入接口连接实际的检测点;输出信号用指示灯模拟,若输出信号有效,则相应指示灯为亮的状态,也可以用与继电器、晶闸管相连的输出接口控制汽车的输出传动机构,实现汽车防盗系统的控制功能。
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2.2单片机系统模块
2.2.1单片机系统模块介绍
单片机系统模块系统主要由单片机、SRAM、FLASH和晶振等组成。单片机系统模块结构框图2一2所示,它的一般技术指标规范见表l。


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第三章软件部分的实现····21
3.1软件要实现的功能·····21
3.2动态C语言·············22
3.3程序流程图············26
3.4动态C编程讨论·······27
3.5小结···············27
第四章扩展功能部分·········28
4.1GPS全球定位系统·········28
4.2LCD显示电路···········33
4.3键盘处理电路··········35
4.4电源部分的设计·········35
4.5将要扩充功能的初步探讨··········35
4.5小结········36
第四章扩展功能部分
4.1GPS全球定位系统
4.1.1GPS简介
GPS(GI。balPositioningSystem)属于卫星网络系统,它通过不断的发送代码信息来测量地球到卫星的距离从而实现精确定位。GPS的来历是1957年,第一颗人造卫星被送上太空并围绕地球旋转时,在美国霍普金斯大学应用物理研究室工作的威森贝克博士和郭查尔博士在观测卫星发射的无线电信号中的多普勒频移位时,发现多普勒曲线与卫星的运动轨迹间存在着十分密切的联系。这一发现导致了卫星导航定位系统的诞生。
GPS系统包括三部分
1、空间卫星部分
空间卫星包括24颗卫星(21颗工作和3颗备用卫星);它们在12000公里的轨道上运行,它们发射的信号几乎能覆盖地球的所有地区。卫星以7000公里/H的速度围绕地球运转,每12个小时转一周。它们由太阳能供电,使用寿命达10年以上。每颗卫星以几种频率发射信号(L1和L2等),公用GPS接收机工作在1575.42MHzUHF的Ll频段。信号能穿透云层,玻璃等,但不能穿过建筑物和高山等坚固物体。Ll包括两种伪随机信号(复杂的数字编码):P代码和C/A代码。每颗卫星发射独特的代码,使GPS接收机能区分不同卫星的信号。P代码能防止非授权访问。这些代码信号的主要作用是能计算卫星发射信号到GPS接收机的传输时间。由公式:距离=时间x光速就可得到卫星到GPS接收机的距离。卫星导航信息包括卫星轨道、时钟信息和通用的系统状态信息等。卫星发射的信息共有1500位,分成5子帧,每子帧300位,以50bps的传输率在30秒内发送完。其中第一子帧信息为卫星原子时钟修正值;第二,第三子帧为轨道信息;第四子帧为各卫星所发射的扩散波穿透电离层的时间修正系数。
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结论
由于采用无线GsM通信终端模块作为控制系统实现的桥梁部分,使整个系统的最终实现成为可能。现在已经实现了单片机控制系统与手机用户之间的通信和检测控制问题:下面的工作就是要再充分利用控制系统,扩充和整合系统的功能。比如实现紧急按键报警功能;实现LCD显示,可以包括当前时间,汽车的速度和所处的经纬度等数据(这些数据是GPS接收并由单片机处理后,再通过串口控制LCD显示出来,同时这些数据也可以通过GSM网络发短消息给手机用户。),并将原来的红外报警系统也整合在一块,这样既可以提高整个控制系统的功能和处理效率,也可以大大节约整个汽车防盗系统的费用,而这无疑将是具有竞争力的产品。综上所述,这种系统对于独立的车主来说是合适的,如果再经过一些改进和提高,就可以将费用降低,也能达到市场使用的要求。
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参考文献(略)