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无线实时数据采集在军事,工业,科研等各个领域都有着非常广泛的需求和应用,其主要功能是通过无线的方式将不同地理位置的数据,实时地传送到控制中心,同时,也能够反过来控制和操作远程的设备或仪器。传统的远距离数据传输方式中,有线方式虽然速度快、稳定可靠,但是在不同的地形架设和布线的成本相当昂贵,不适合在复杂多变的环境下进行数据采集;无线方式中,卫星通信虽然具有覆盖范围广,不受绝大多数环境影响,不过通信费用非常高,不适合大面积使用和推广;而传统的GSM(Global System For Mobile Communication,全球移动通信系统)数据传输方式,属于第二代移动通信技术,虽然基本能够实现数据传输,但是传输速率不高(300bps到9.6kbps)、网络延迟大,而且信道的利用率也比较低,要实现实时数据采集所花费代价较大。针对传统方式的不足,中国移动推出了基于第2.5代移动通信技术GPRS(General Packet Radio Service,通用无线分组业务)的数据业务,它采用基于分组的方式,让数据包尽可能地到达目的地。通过应用高速分组数据技术,大大提高了传输信道的利用率。GPRS将无线数据传输速度从目前的9600bps提高到112000bps。GPRS作为一种新的无线通信技术,当前大多数的应用都是在无线上网等商业用途上。本文阐述了GPRS无线数据终端的功能及应用,然后对DSP微处理器及嵌入式操作系统μC/OS-Ⅱ进行了详尽的描述和研究,接着是GPRS终端的软硬件设计和实现,最后对系统的整体功能进行了测试。该终端的硬件设计,主要包括微处理器芯片的选型、M23通讯模块的接口设计、存储器单元及串口电路设计等。软件上主要包括:μC/OS-Ⅱ在TMS320F2812上的移植、系统任务的划分及各个功能模块的具体实现。软件采用的方案可以描述为:嵌入式操作系统+应用程序,应用程序在μC/OS-Ⅱ的基础上开发。将应用程序分解成多任务,简化了应用系统软件设计,提高了系统的可靠性。本课题实现的GPRS无线数据终端,内嵌TCP/IP协议,可以通过GPRS网络连接到互联网,数据传输实时性强,为用户提供透明的数据传输通道。在电力自动化、环保、交通监控等领域获得了广泛的应用,特别适用于移动环境、难于布线的场所和边远地区。