基于嵌入式技术的移动终端设计

基于嵌入式技术的移动终端设计

论文摘要

GSM网络经过多年发展,已经比较成熟,具有覆盖面广、用户数量多等优势,并且可以开展多种增值业务,因此GSM通信已经成为移动通信的一个非常重要的方面,得到了通信设备制造商、ICP和电信运营商的重视。同时,嵌入式技术近年来也取得了巨大的进展,并广泛应用于通信、汽车、航空航天、消费类产品等众多和我们生活息息相关的领域。移动通信技术与嵌入式技术的结合必定具有良好的应用前景。近年来工业监控与通信技术的结合应用更加广泛,可以通过对远端工业设备信息的现场采集,并借助必要的通信手段将信息及时准确地传输给监控中心。目前已经有成型的相关技术,诸如通过网络布线来实现信息的网络传输,但是这种方法存在很多缺点,如:前期布线复杂,投资大,安装不方便。针对以上方法的缺点和所带来的不便,本课题采用将GSM技术和嵌入式技术相结合的方式方法,根据工业控制现场采集到的数据需要定时返回到监控中心的应用背景,设计了本系统。采用GSM技术可以更好的实现数据传输,在非实时系统和数据量不多的情况下,性价比良好,而采用嵌入式技术则可以展现模块小巧、专用、价格合适等特点,具有良好的实际应用价值。本论文主要工作和取得的成果包括:第一实现GSM模块的通信功能。通过短消息通信方式完成客户端与控制台之间的信息交换。第二应用EVC在嵌入式系统WINCE中完成信息的传输。第三设计良好的操作界面,操作界面提供人机交互界面,接受用户输入,输出运行结果。提供对移动终端系统的控制以及移动终端与用户之间的接口,其功能主要包括:用户键盘输入、移动终端状态显示、收发信息处理过程显示和电子薄的管理等与用户操作有关的功能。第四必须对消息传输的可靠性、传输过程中的保密性以及一定的纠错能力进行周密的考虑,实现并完善系统中一些应用程序的功能。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题研究的背景
  • 1.2 课题的特点
  • 1.3 课题的意义和价值
  • 1.4 本课题的主要任务
  • 1.5 本文内容安排
  • 第二章 移动通信系统与无线数据传输
  • 2.1 移动通信概述
  • 2.2 GSM数字蜂窝移动通信系统
  • 2.2.1 GSM系统概述及基本特点
  • 2.2.2 GSM系统的结构和功能
  • 2.2.3 GSM系统的主要业务
  • 2.3 无线数据传输方式及比较
  • 2.4 移动通信系统的发展趋势
  • 2.5 小结
  • 第三章 嵌入式技术
  • 3.1 嵌入式系统概述
  • 3.2 嵌入式系统的特点
  • 3.3 嵌入式系统的软件特征
  • 3.4 嵌入式操作系统
  • 3.5 嵌入式系统的设计要求
  • 3.6 嵌入式移动终端的发展趋势
  • 3.7 小结
  • 第四章 嵌入式移动终端系统的设计与分析
  • 4.1 系统模块划分
  • 4.2 显示界面的设计
  • 4.3 移动终端适配层
  • 4.4 GSM协议栈
  • 4.4.1 SMS基本概念
  • 4.4.2 短消息协议
  • 4.5 实时操作系统
  • 4.5.1 Windows CE嵌入式操作系统概述
  • 4.5.2 Windows CE嵌入式操作系统特点
  • 4.5.3 基于 WinCE实时多任务应用软件
  • 4.5.4 Windows CE嵌入式操作系统开发流程
  • 4.6 底层硬件
  • 4.6.1 硬件平台PC104
  • 4.7 小结
  • 第五章 嵌入式移动终端系统的实现
  • 5.1 系统结构图
  • 5.2 TC35t GSM模块
  • 5.3 嵌入式移动终端与 GSM模块间的通信
  • 5.3.1 串口通信基本原理
  • 5.3.2 串口信号线连接方法
  • 5.4 AT指令开发 TC35t模块实现信息交互
  • 5.4.1 AT指令涵义
  • 5.4.2 短消息的发送
  • 5.4.3 短信息的接收
  • 5.S WINCE的数据库操作
  • 5.5.1 创建数据库
  • 5.5.2 打开数据库及删除数据库
  • 5.5.3 WINCE数据库的具体操作
  • 5.5.4 WINCE数据库开发流程
  • 5.6 通信程序实现
  • 5.7 移动终端操作界面仿真
  • 5.8 小结
  • 第六章 总结与展望
  • 6.1 系统的缺陷与不足
  • 6.1.1 GSM网络自身的局限性
  • 6.1.2 系统设计存在的不足
  • 6.2 总结和展望
  • 致谢
  • 参考文献
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