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基于农用灌溉井房的智能水电双控系统研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第11-14页
        1.2.1 国内研究现状第11-12页
        1.2.2 国外研究现状第12-13页
        1.2.3 发展趋势第13-14页
    1.3 主要研究内容第14-15页
第二章 水电双控系统关键技术研究第15-26页
    2.1 农业灌溉无线通讯技术第15-17页
        2.1.1 GPRS远程通信第15-16页
        2.1.2 NB-IOT远程通信第16-17页
    2.2 农业灌溉串行通讯技术第17-19页
        2.2.1 RS485串行通讯技术第17-18页
        2.2.2 RS232串行通讯技术第18-19页
    2.3 嵌入式系统第19-21页
        2.3.1 嵌入式系统简介第19-20页
        2.3.2 嵌入式系统的特点第20页
        2.3.3 ARM Cortex-M3处理器第20-21页
        2.3.4 μC/OS-Ⅱ操作系统第21页
    2.4 农业灌溉刷卡收费技术第21-23页
        2.4.1 Mifare 1非接触卡简介第21-22页
        2.4.2 Mifare 1非接触卡特点第22-23页
    2.5 农业灌溉用水计量第23-25页
        2.5.1 常用流量计简介第23-24页
        2.5.2 设备流量计的选型第24-25页
    2.6 本章小结第25-26页
第三章 智能水电双控系统研究第26-34页
    3.1 系统需求分析第26-27页
    3.2 系统设计原则第27页
    3.3 系统工作原理介绍第27-29页
    3.4 系统设计第29-33页
        3.4.1 控制管理层设计第29-30页
        3.4.2 信息采集层设计第30-31页
        3.4.3 收费管理层设计第31-32页
        3.4.4 控制执行层设计第32-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第四章 智能灌溉水电双控系统设计第34-60页
    4.1 智能灌溉水电双控系统总体框架第34-35页
    4.2 电气控制部分设计第35-37页
        4.2.1 目前农业灌溉电力系统特点第35页
        4.2.2 电气控制部分设计原则第35-36页
        4.2.3 电气控制部分设计内容第36-37页
    4.3 控制管理层硬件设计第37-47页
        4.3.1 电源设计第37-39页
        4.3.2 功能模块设计第39-47页
    4.4 收费管理层硬件设计第47-50页
        4.4.1 主芯片硬件设计第48页
        4.4.2 刷卡模块硬件设计第48-49页
        4.4.3 RS485通信模块硬件设计第49-50页
    4.5 控制执行层硬件设计第50页
    4.6 信息采集层硬件设计第50-51页
        4.6.1 电磁流量计选型第50-51页
        4.6.2 电子式电能表选型第51页
    4.7 智能水电双控灌溉系统软件设计第51-58页
        4.7.1 软件整体架构第52-54页
        4.7.2 控制管理层软件设计第54-55页
        4.7.3 远程通信模块程序设计第55-56页
        4.7.4 通信规约的制定第56-58页
    4.8 设备整体机械结构设计第58-59页
    4.9 本章小结第59-60页
第五章 智能灌溉水电双控系统测试实验第60-66页
    5.1 数据上报稳定性测试实验第60-62页
        5.1.1 GPRS上报数据测试第60-61页
        5.1.2 NB-IOT上报数据测试第61-62页
    5.2 电表标定测试实验第62-63页
    5.3 电磁流量计标定测试实验第63页
    5.4 刷卡成功率测试实验第63-64页
    5.5 系统整体稳定性测试第64-65页
    5.6 本章小结第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-72页
在学期间的研究成果第72-73页
致谢第73页

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