钒电池参数测试监控系统设计
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| ·论文研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·国内外发展现状 | 第9-10页 |
| ·国外动态 | 第9页 |
| ·国内现状 | 第9-10页 |
| ·论文选题来源和主要研究内容 | 第10-11页 |
| 第2章 钒电池简介 | 第11-17页 |
| ·钒电池的工作原理 | 第11-12页 |
| ·钒电池的结构 | 第12页 |
| ·钒电池的关键技术 | 第12-17页 |
| 第3章 钒电池参数测试系统总体设计 | 第17-19页 |
| ·技术指标 | 第17页 |
| ·参数测试监控系统结构 | 第17-19页 |
| 第4章 钒电池参数测试系统硬件设计 | 第19-35页 |
| ·系统硬件组成 | 第19-21页 |
| ·测试主要器件介绍 | 第21-25页 |
| ·测试器件选择原则 | 第21页 |
| ·液位传感器 | 第21-23页 |
| ·流量传感器 | 第23-24页 |
| ·温度传感器 | 第24-25页 |
| ·C8051F单片机硬件电路 | 第25-27页 |
| ·C8051F单片机 | 第25-26页 |
| ·单片机最小系统硬件电路设计 | 第26-27页 |
| ·单体电池电压采集硬件电路 | 第27-29页 |
| ·钒电池单体电压采集技术简介 | 第27-29页 |
| ·单体电池电压采集电路设计 | 第29页 |
| ·供电电源硬件电路 | 第29-30页 |
| ·系统所需电源概况 | 第29-30页 |
| ·电源电路设计 | 第30页 |
| ·通讯硬件电路 | 第30-35页 |
| ·串口通信概述 | 第30-33页 |
| ·RS-232C通信协议 | 第33-35页 |
| 第5章 钒电池参数测试系统软件设计 | 第35-48页 |
| ·下位机软件设计 | 第35-39页 |
| ·下位机软件总体设计 | 第35-36页 |
| ·IDE开发系统简介 | 第36页 |
| ·数据采集模块程序设计 | 第36-37页 |
| ·单体电压采集模块程序设计 | 第37-39页 |
| ·上位机软件设计 | 第39-48页 |
| ·上位机软件总体设计 | 第39-41页 |
| ·通信模块程序设计 | 第41-43页 |
| ·数据处理模块程序设计 | 第43页 |
| ·系统控制模块程序设计 | 第43-44页 |
| ·波形显示模块程序设计 | 第44-45页 |
| ·数据存储模块程序设计 | 第45-48页 |
| 第6章 钒电池参数测试监控系统调试 | 第48-54页 |
| ·温度、液位、压力、流量测试结果 | 第48页 |
| ·单体电池电压电路调试 | 第48-49页 |
| ·控制功能电路调试 | 第49-50页 |
| ·泵的控制 | 第49页 |
| ·蜂鸣器与报警器控制 | 第49页 |
| ·泵控制功能测试结果 | 第49-50页 |
| ·蜂鸣器与报警器测试结果 | 第50页 |
| ·参数测试系统调试 | 第50-54页 |
| ·硬件连接 | 第50-52页 |
| ·串口通讯调试 | 第52-53页 |
| ·波形显示模块调试 | 第53-54页 |
| 第7章 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·展望 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士士学位期间发表的论文及科研成果 | 第60页 |