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应用于远程抄表系统的智能集中器研制

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-20页
    1.1 智能集中器的研究背景与意义第10-16页
        1.1.1 热量表市场的新形势第10-11页
        1.1.2 远程抄表系统介绍第11-12页
        1.1.3 传统透明型远程抄表系统及其抄表容量第12-14页
        1.1.4 新型非透明远程抄表系统及其抄表容量第14-16页
    1.2 应用于远程抄表系统的集中器研究现状第16-18页
        1.2.1 应用于传统透明型远程抄表系统的M-Bus集中器第16-17页
        1.2.2 应用于新型非透明远程抄表系统的智能集中器第17-18页
    1.3 本文所完成的内容第18-19页
        1.3.1 课题来源与研究目的第18页
        1.3.2 本文所完成的主要内容第18-19页
    1.4 本章小结第19-20页
2 智能集中器的硬件设计与开发第20-36页
    2.1 硬件方案总体架构设计第21页
    2.2 单片机硬件资源设计第21-24页
    2.3 实时时钟电路的双电源供电设计第24-25页
    2.4 存储模块的高速接口电路设计第25-27页
        2.4.1 存储模块的小型化设计第25-26页
        2.4.2 microSD卡的SPI作模式电路图第26-27页
    2.5 GPRS远程无线通讯电路设计第27-33页
        2.5.1 内嵌TCP/IP协议的双频GPRS模块第27-28页
        2.5.2 DC/DC降压电源电路设计第28-29页
        2.5.3 上电自启开机电路设计第29-30页
        2.5.4 模块工作状态的LED展示电路设计第30页
        2.5.5 Micro SIM卡接口电路及其防静电保护设计第30-31页
        2.5.6 单片机与模块通讯接口电路的可靠性设计第31-33页
        2.5.7 天线的阻抗匹配设计第33页
    2.6 LDO降压电源电路设计第33-34页
    2.7 本章小结第34-36页
3 智能集中器的软件设计与开发第36-59页
    3.1 软件方案总体架构设计第36页
    3.2 智能集中器的通讯协议第36-40页
        3.2.1 制定通讯协议第36-38页
        3.2.2 运用通讯协议第38-40页
    3.3 主函数main()的外设初始化设计第40-44页
        3.3.1 单片机片内硬件资源初始化第41-42页
        3.3.2 来自服务器的命令中断第42-43页
        3.3.3 抄表周期中断第43页
        3.3.4 存储周期中断第43-44页
        3.3.5 上传周期中断第44页
    3.4 时序设计microSD卡驱动程序第44-50页
        3.4.1 单片机的SPI时钟的极性和相位选择第44-45页
        3.4.2 microSD卡的SPI模式初始化流程图第45-47页
        3.4.3 microSD卡的读写数据块的接口设计第47-50页
    3.5 字符串设计GPRS模块驱动程序第50-56页
        3.5.1 GPRS远程连接组网方案第50页
        3.5.2 AT指令字符串输出的模块化设计第50-53页
        3.5.3 透明模式的TCP/IP连接状态图编程实现第53-55页
        3.5.4 心跳掉线后软硬件重连的稳定性设计第55-56页
    3.6 实时时钟的读写日历时间的时序设计第56-57页
    3.7 本章小结第57-59页
4 用于大字节数据通讯的M-Bus主机设计第59-74页
    4.1 M-Bus总线介绍第59-60页
    4.2 传统非智能M-Bus集中器及其弊端第60-65页
        4.2.1 传统非智能M-Bus集中器介绍第60-63页
        4.2.2 传统非智能M-Bus集中器的弊端第63-65页
    4.3 大字节数据通讯M-Bus主机模块工作原理第65-69页
        4.3.1 升压电路第65-66页
        4.3.2 主机发送电路第66-67页
        4.3.3 主机接收电路第67-68页
        4.3.4 报警电路第68-69页
    4.4 M-Bus主机接收电路的软件设计第69-73页
        4.4.1 ADC采样编程第69-71页
        4.4.2 PWM模拟DAC第71-73页
    4.5 本章小结第73-74页
5 智能集中器的测试第74-81页
    5.1 抄表效率测试第74-75页
    5.2 GPRS模块测试第75-76页
        5.2.1 GPRS模块大字节数据通讯能力测试第75-76页
        5.2.2 GPRS模块掉线重连时间第76页
    5.3 M-Bus主机测试第76-79页
        5.3.1 携带多从机的性能测试第76-78页
        5.3.2 大字节数据包的性能测试第78-79页
    5.4 microSD卡测试第79-80页
        5.4.1 microSD卡备份抄表数据测试第79-80页
        5.4.2 microSD卡备份配置参数测试第80页
    5.5 本章小结第80-81页
6 总结与展望第81-83页
    6.1 总结第81-82页
    6.2 展望第82-83页
参考文献第83-86页

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