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基于WSN的混合能源辊道窑控制系统设计

摘要第6-7页
Abstract第7页
1 绪论第11-18页
    1.1 课题的背景和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 混合能源辊道窑国内外研究现状第12-13页
        1.2.2 WSN技术在辊道窑改造应用中的现状及趋势第13-14页
        1.2.3 传统辊道窑能源供给现状及改进趋势第14-15页
    1.3 课题技术路线及主要研究内容第15-16页
    1.4 论文主要内容安排第16-17页
    1.5 本章小结第17-18页
2 混合能源辊道窑控制系统需求分析及功能设计第18-24页
    2.1 混合能源辊道窑控制系统需求分析第18-19页
    2.2 混合能源辊道窑控制系统功能设计第19-23页
        2.2.1 控制系统总体功能设计第19-21页
        2.2.2 太阳能光伏板发电系统第21-22页
        2.2.3 水煤气供热系统第22页
        2.2.4 市电供热系统第22页
        2.2.5 尾气与余热回收系统第22-23页
    2.3 关键技术参数第23页
    2.4 本章小结第23-24页
3 混合能源辊道窑温控系统的硬件设计第24-37页
    3.1 系统主控制器硬件总体设计第24-25页
    3.2 WSN信息采集端系统设计第25-28页
        3.2.1 CC2530通信芯片第25-26页
        3.2.2 通信模块电路设计第26-27页
        3.2.3 通信模块LCD屏幕驱动电路设计第27-28页
    3.3 ARM主控制器系统设计第28-33页
        3.3.1 ARM Cortex-A8处理器第28-30页
        3.3.2 ARM Cortex-A8电路设计第30页
        3.3.3 ARM与协调器USB接口转换电路第30-32页
        3.3.4 ARM与DM9000通信接口模块设计第32-33页
    3.4 GPRS远程通信设计第33-34页
    3.5 耐高温传感器第34-36页
        3.5.1 铂热电偶温度传感器第34-35页
        3.5.2 信号处理电路设计第35-36页
    3.6 本章小结第36-37页
4 混合能源辊道窑温控系统的软件设计第37-50页
    4.1 WSN协议栈流程第38-39页
    4.2 WSN端系统设计第39-41页
        4.2.1 WSN终端信息采集程序第39-40页
        4.2.2 WSN协调器程序第40-41页
        4.2.3 WSN数据信息帧格式第41页
    4.3 ARM主控制器系统设计第41-45页
        4.3.1 水煤气控制程序设计第41-43页
        4.3.2 尾气与余热回收控制程序设计第43-45页
        4.3.3 ARM与Internet接口程序第45页
    4.4 GPRS远程通信程序第45-47页
    4.5 PC端温度监测软件设计第47-48页
    4.6 Cortex-A8主控板上位机软件简介第48-49页
    4.7 本章小结第49-50页
5 实验调试第50-61页
    5.1 开发环境第50-56页
        5.1.1 IAR环境使用第50-51页
        5.1.2 Z-Stack在IAR中的编译设置第51-54页
        5.1.3 协调器PANID及休眠时延设置第54-56页
    5.2 协议栈关键代码第56-57页
        5.2.1 可靠通信三次握手机制第56页
        5.2.2 SampleApp.c文件中关键代码第56-57页
    5.3 需要注意的问题第57-59页
    5.4 实验现象及结果第59-60页
    5.5 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
附录第66-74页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第74-75页
致谢第75-76页

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