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基于网络技术的蓄电池远程监测系统的设计与实现

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 课题的研究背景及意义第12-13页
    1.2 课题的国内外研究现状第13-15页
        1.2.1 国内研究现状第13-14页
        1.2.2 国外研究现状第14-15页
    1.3 论文的目的与主要研究内容第15页
        1.3.1 研究目的第15页
        1.3.2 主要研究内容第15页
    1.4 论文的章节安排第15-17页
第2章 铅酸蓄电池原理与系统的设计思想第17-27页
    2.1 铅酸蓄电池的工作原理第17页
    2.2 铅酸蓄电池的工作参数对其性能的影响第17-21页
        2.2.1 蓄电池浮充电压第17-18页
        2.2.2 蓄电池温度第18-20页
        2.2.3 蓄电池内阻第20页
        2.2.4 蓄电池容量第20-21页
    2.3 系统的设计思想第21-22页
    2.4 可行性分析第22-24页
        2.4.1 技术可行性第22-23页
        2.4.2 经济可行性第23页
        2.4.3 社会效益可行性第23-24页
        2.4.4 管理可行性第24页
    2.5 系统需求分析第24-26页
        2.5.1 功能需求第24-25页
        2.5.2 性能需求第25-26页
    2.6 开发环境第26页
    2.7 本章小结第26-27页
第3章 系统总体设计第27-40页
    3.1 系统总体设计第27-31页
        3.1.1 系统硬件总体设计第28-29页
        3.1.2 系统软件总体设计第29-31页
    3.2 监测系统设计流程第31-32页
    3.3 系统关键技术第32-39页
        3.3.1 数据采集节点设计第32-33页
        3.3.2 S-BUS串行总线通信第33-35页
        3.3.3 GPRS技术与AT指令集第35页
        3.3.4 运用BP神经网络算法对蓄电池健康状态的分类第35-37页
        3.3.5 B/S结构下上位机的开发第37-38页
        3.3.6 网站服务器的实现第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 系统详细设计第40-73页
    4.1 下位机硬件详细设计第40-56页
        4.1.1 蓄电池参数采集节点器件选型第40-41页
        4.1.2 主控芯片选型及其最小系统第41-43页
        4.1.3 电源电路设计第43-44页
        4.1.4 串口通信电路设计第44-45页
        4.1.5 RS485通信电路设计第45-46页
        4.1.6 GPRS通信电路设计第46-48页
        4.1.7 电流检测电路设计第48-50页
        4.1.8 液晶显示电路设计第50-51页
        4.1.9 报警电路设计第51-52页
        4.1.10 按键电路设计第52页
        4.1.11 S-BUS数据转换器电路设计第52-56页
        4.1.12 PCB制版与实现第56页
    4.2 下位机软件设计第56-62页
        4.2.1 蓄电池参数采集与处理程序设计第56-57页
        4.2.2 GPRS无线通信程序设计第57-58页
        4.2.3 下位机主程序设计第58-59页
        4.2.4 定义统一的数据格式第59-60页
        4.2.5 S-BUS数据解析第60-62页
    4.3 上位机软件详细设计第62-72页
        4.3.1 开发环境与开发工具第62页
        4.3.2 数据库设计第62-65页
        4.3.3 GPRS数据接收端设计第65-68页
        4.3.4 平台网站管理系统设计第68-72页
    4.4 本章小结第72-73页
第5章 系统调试第73-81页
    5.1 硬件各个模块调试第73-75页
    5.2 硬件联合调试第75-77页
    5.3 数据接收服务端调试第77页
    5.4 网站平台调试第77-79页
    5.5 系统联合调试第79-80页
    5.6 本章小结第80-81页
总结与展望第81-83页
    1 总结第81页
    2 展望第81-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-87页
附1 STM32核心控制板PCB板第87-88页
附2 SBUS数据转换器PCB板第88-89页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第89页

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