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 |