中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 数字社区和家庭自动化概述 | 第8-9页 |
1.2 家庭自动化在国外的发展状况 | 第9-11页 |
1.3 家庭自动化在国内的发展状况 | 第11-12页 |
1.4 我国低压电力线载波的现状和主要问题 | 第12-13页 |
1.5 本课题主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 方案综述 | 第14-21页 |
2.1 社区信息的传输方式比较 | 第14-16页 |
2.2 本课题中家庭自动化系统的解决方案 | 第16-20页 |
2.2.1 网络拓扑 | 第16-17页 |
2.2.2 主要功能模块 | 第17-18页 |
2.2.3 网络协议 | 第18-20页 |
2.3 本方案的难点和重点 | 第20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 扩频通讯与CEBus | 第21-26页 |
3.1 扩频通讯的基本原理 | 第21-24页 |
3.1.1 扩频通讯系统的模型 | 第21-22页 |
3.1.2 扩频通讯的几种方式 | 第22-23页 |
3.1.3 扩频通讯的特点 | 第23页 |
3.1.4 扩频通讯在电力线通讯中的优势 | 第23-24页 |
3.2 CEBus协议 | 第24-25页 |
3.3 本章小结 | 第25-26页 |
第四章 硬件设计 | 第26-36页 |
4.1 以太网控制器CS8900A | 第26-29页 |
4.1.1 CS8900A的特点 | 第26-27页 |
4.1.2 以太网变压器ST7010T | 第27-28页 |
4.1.3 以太网网络拓扑结构 | 第28-29页 |
4.2 调制解调器 | 第29-30页 |
4.3 电力线通讯芯片 | 第30-32页 |
4.3.1 P300的介绍 | 第30-31页 |
4.3.2 P111的介绍 | 第31-32页 |
4.4 家庭控制器的原理分析 | 第32-35页 |
4.4.1 电力线通讯模块 | 第33页 |
4.4.2 以太网数据的接收和发送 | 第33-34页 |
4.4.3 在线编程功能 | 第34页 |
4.4.4 MODEM通讯 | 第34页 |
4.4.5 显示电路 | 第34-35页 |
4.5 节点电路分析 | 第35页 |
4.6 本章小结 | 第35-36页 |
第五章 软件设计 | 第36-64页 |
5.1 电力线芯片编程 | 第36-42页 |
5.2 以太网芯片编程 | 第42-47页 |
5.3 IP协议组编程 | 第47-55页 |
5.3.1 TCP/IP协议族及其内部关系 | 第47页 |
5.3.2 网络地址到以太网物理地址的影射(ARP) | 第47-50页 |
5.3.3 IP数据报 | 第50页 |
5.3.4 IP数据报的选路问题 | 第50-52页 |
5.3.5 差错与控制报文协议(ICMP) | 第52-54页 |
5.3.6 用户数据报协议(UDP) | 第54-55页 |
5.4 客户-服务器模型 | 第55-60页 |
5.4.1 服务器的实现方案 | 第55-57页 |
5.4.2 本课题中的解决方法 | 第57-60页 |
5.5 调制解调器(MODEM)编程 | 第60-63页 |
5.6 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 实验与分析 | 第64-84页 |
6.1 扩频信号波形实验 | 第64-66页 |
6.1.1 CEBus的载波信号 | 第64-65页 |
6.1.2 CEBus的信号调制 | 第65-66页 |
6.1.2.1 前导信号调制 | 第65页 |
6.1.2.2 信息体信号调制 | 第65-66页 |
6.2 电力线通讯的物理模型 | 第66-80页 |
6.2.1 阻抗实验 | 第67-69页 |
6.2.2 电力线负载的影响 | 第69-72页 |
6.2.3 接收能力实验 | 第72-74页 |
6.2.4 抗干扰实验 | 第74-75页 |
6.2.5 介质访问策略对传输距离的限制 | 第75-77页 |
6.2.6 电力线通讯实验 | 第77-78页 |
6.2.7 实验结论 | 第78-80页 |
6.3 以太网和IP协议组通讯实验 | 第80页 |
6.4 MODEM通讯实验 | 第80-81页 |
6.5 演示系统 | 第81-83页 |
6.6 本章小结 | 第83-84页 |
结束语 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
附录1 电路原理图 | 第88-94页 |
致谢 | 第94页 |