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物联网燃气表系统的设计与实现

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景和意义第9页
    1.2 远程抄表系统研究现状第9-10页
        1.2.1 国外研究现状第9-10页
        1.2.2 国内研究现状第10页
    1.3 现有远程抄表系统的关键技术和不足第10-11页
        1.3.1 现有远程抄表系统的关键技术第10-11页
        1.3.2 现有远程抄表系统的不足之处第11页
    1.4 本文研究内容及创新点第11-15页
        1.4.1 研究内容第11-12页
        1.4.2 创新点第12-15页
2 系统总体方案设计第15-21页
    2.1 系统功能需求分析第15页
    2.2 系统总体架构第15-17页
        2.2.1 燃气表终端第16-17页
        2.2.2 通信系统第17页
        2.2.3 管理中心第17页
    2.3 相关技术研究第17-19页
        2.3.1 LoRa技术第17-18页
        2.3.2 LoRa技术的优点第18-19页
        2.3.3 GPRS技术第19页
        2.3.4 GPRS技术的优点第19页
    2.4 本章小结第19-21页
3 基于LoRa的数据传输关键技术研究第21-33页
    3.1 自组网的概念及特征第21-22页
    3.2 基于LoRa的数据传输系统构架第22页
    3.3 基于LoRa自组网的协议研究第22-26页
        3.3.1 洪泛路由协议第22-24页
        3.3.2 ALOHA防碰撞协议第24-26页
    3.4 基于LoRa的表终端地址分配策略研究第26-29页
        3.4.1 主流IP地址自动配置协议第26-27页
        3.4.2 基于Leader分配的IP地址自动配置协议第27-29页
    3.5 基于LoRa的数据传输策略实验验证第29-32页
        3.5.1 环境搭建第29-30页
        3.5.2 洪泛路由协议的验证第30-31页
        3.5.3 基于Leader分配的IP地址自动配置协议的验证第31-32页
    3.6 本章小结第32-33页
4 远程抄表系统的硬件设计第33-49页
    4.1 硬件总体结构第33页
    4.2 芯片选型第33-36页
        4.2.1 主控单元选型第33-34页
        4.2.2 通信模块选型第34-36页
    4.3 集中器模块电路设计第36-43页
        4.3.1 主控单元最小系统电路设计第36-37页
        4.3.2 通信模块外围电路设计第37-41页
        4.3.3 电源管理电路设计第41-43页
    4.4 燃气表终端模块电路设计第43-48页
        4.4.1 液晶显示电路和低压检测电路设计第43-45页
        4.4.2 流量检测电路设计第45-46页
        4.4.3 电机阀门驱动电路设计第46-47页
        4.4.4 漏气报警电路设计第47-48页
    4.5 本章小结第48-49页
5 远程抄表系统的软件设计第49-59页
    5.1 主程序设计第49-51页
    5.2 模块程序设计第51-57页
        5.2.1 电压监测及数据保护程序设计第51-52页
        5.2.2 流量计数程序设计第52页
        5.2.3 漏气报警程序设计第52-53页
        5.2.4 充值请求程序设计第53-55页
        5.2.5 通信程序设计第55-57页
    5.3 本章小结第57-59页
6 管理中心软件设计第59-65页
    6.1 技术基础第59页
    6.2 远程抄表系统软件设计第59-64页
        6.2.1 需求分析第59-60页
        6.2.2 总体设计第60页
        6.2.3 主要页面实现第60-63页
        6.2.4 数据报文第63-64页
    6.3 网络接口软件设计第64页
    6.4 本章小结第64-65页
7 系统性能测试第65-75页
    7.1 测试平台第65页
    7.2 燃气表终端测试第65-67页
        7.2.1 测试方案第65-66页
        7.2.2 测试结果第66-67页
    7.3 集中器测试第67-68页
        7.3.1 测试方案第67页
        7.3.2 测试结果第67-68页
    7.4 系统测试第68-73页
    7.5 本章小结第73-75页
8 总结与展望第75-77页
    8.1 总结第75页
    8.2 展望第75-77页
致谢第77-79页
参考文献第79-83页
附录第83-85页
    A.作者在攻读学位参与的科研项目第83页
    B.集中器原理图第83-84页
    C.燃气表终端原理图第84页
    D.集中器PCB第84-85页
    E.燃气表终端PCB第85页
    F.集中器实物图第85页
    G.燃气表终端实物图第85页

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