低压电力载波网络研究与开发
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
·电力载波通讯概述 | 第9-10页 |
·课题研究背景 | 第10-11页 |
·发展现状 | 第11-13页 |
·电力载波芯片发展现状 | 第11-12页 |
·应用发展现状 | 第12-13页 |
·电力载波技术的发展方向 | 第13-14页 |
·应用存在的问题及解决方法 | 第14-15页 |
·课题研究内容 | 第15页 |
·本章小结 | 第15-16页 |
第2章 电力载波通讯技术原理及载波调制解调技术 | 第16-34页 |
·电力载波通讯技术原理 | 第16-20页 |
·载波模型 | 第16-18页 |
·调制方式 | 第18-20页 |
·载波调制解调技术 | 第20-30页 |
·扩频通信的定义 | 第21-22页 |
·扩频通信的工作原理 | 第22页 |
·扩频通信的基本理论 | 第22-24页 |
·扩频增益和抗干扰容限 | 第24-25页 |
·扩频通信的特点 | 第25-26页 |
·扩频通信的几种工作方式 | 第26-30页 |
·电力载波芯片选型 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第3章 载波通信系统模块硬件设计 | 第34-50页 |
·载波通讯模块设计方案的确定 | 第34页 |
·微处理器的选择 | 第34页 |
·载波芯片的选择 | 第34页 |
·电力载波芯片SC1128介绍 | 第34-37页 |
·SC1128的内部逻辑框图 | 第35页 |
·引脚介绍 | 第35-37页 |
·SC1128的电特性指标 | 第37页 |
·载波通信模块的系统组成 | 第37-38页 |
·SC1128芯片应用电路 | 第38-40页 |
·SC1128收发电路框图 | 第38页 |
·基于SC1128通讯模块的原理图 | 第38-40页 |
·通讯模块外围电路实现说明 | 第40-48页 |
·耦合电路 | 第40-42页 |
·带通滤波电路 | 第42-43页 |
·自动增益前级放大电路 | 第43-44页 |
·功率放大电路 | 第44-45页 |
·电源电路 | 第45-46页 |
·SC1128与单片机的接口 | 第46-47页 |
·串口转换电路 | 第47-48页 |
·SC1128相关参数计算 | 第48-49页 |
·计算公式 | 第48-49页 |
·基本计算方法 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第4章 载波通信系统软件设计 | 第50-68页 |
·概述 | 第50页 |
·主程序 | 第50-51页 |
·通讯控制程序 | 第51-52页 |
·SC1128芯片参数的设置及初始化 | 第52-57页 |
·MCU对SC1128的设置(读/写) | 第52-53页 |
·MCU对SRAM的读/写 | 第53-54页 |
·MCU对工作状态寄存器读/写 | 第54-55页 |
·MCU对电路设置的时序示意图 | 第55-56页 |
·SC1128初始化 | 第56-57页 |
·外部中断 | 第57-61页 |
·电力线数据收发(外部中断0) | 第57-59页 |
·发射和接收时序 | 第57-58页 |
·电力线数据收发程序(外部中断0) | 第58-59页 |
·串口收发中断 | 第59-60页 |
·外部中断1 | 第60-61页 |
·系统监测(看门狗) | 第61页 |
·通信协议 | 第61-66页 |
·通讯协议的概念 | 第62页 |
·数据帧格式 | 第62-63页 |
·自动组网的实现 | 第63-65页 |
·数据传输的控制 | 第65-66页 |
·电力载波模块的应用 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第5章 系统测试及其说明 | 第68-76页 |
·SC1128主要引脚正常工作时的电压和波形 | 第68-69页 |
·电路信号波形图 | 第69-72页 |
·信号解析对比 | 第70页 |
·SC1128数据输入输出 | 第70-71页 |
·发射和接收信号对比 | 第71-72页 |
·电力载波模块收发测试 | 第72-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第6章 总结与展望 | 第76-78页 |
·论文总结 | 第76页 |
·论文展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录1 攻读硕士学位期间的科研工作和论文发表情况 | 第82-83页 |
附录2 系统PCB图 | 第83页 |