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基于CAN总线生物质锅炉温度控制系统设计

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第一章 绪论第9-11页
   ·课题研究的背景及意义第9页
   ·生物质能发展现状第9-10页
   ·本课题研究主要内容第10-11页
第二章 系统的整体方案设计第11-21页
   ·锅炉控制系统的需求分析第11页
   ·控制系统的方案论证第11-13页
     ·CAN 总线与 RS485 总线分析第11-12页
     ·上位机分析第12-13页
   ·生物质锅炉监控系统的总体设计第13-15页
     ·监控信号第13-14页
     ·监控系统的总体设计第14-15页
   ·通讯网络第15-20页
     ·CAN 总线介绍第15-16页
     ·CAN 总线工作原理第16页
     ·CAN 的分层结构与通信协议第16-17页
     ·CAN 总线协议的标准第17-19页
     ·CAN 总线通信的网络结构第19-20页
     ·CAN 报文的滤波技术第20页
   ·本章小结第20-21页
第三章 监控系统的通讯研究第21-47页
   ·通讯模块器件选择第21-26页
     ·微处理器第21-22页
     ·CAN 控制器 SJA1000第22-24页
     ·CAN 总线收发器第24-26页
   ·RS232/485-CAN 适配器硬件电路设计第26-32页
     ·STC89C52 电路设计第26-27页
     ·SJA1000 与 STC89C52 连接电路第27-28页
     ·CAN 控制器与驱动器的连接第28-29页
     ·RS232 接口电路设计第29-30页
     ·RS485 接口电路设计第30-32页
   ·软件设计第32-46页
     ·协议转换方式第32页
     ·Modbus 协议与 CAN 协议转换第32-36页
     ·串口接收的断帧方法第36-37页
     ·主程序设计第37-38页
     ·系统初始化第38-43页
     ·数据的接收与发送第43-46页
   ·本章小结第46-47页
第四章 上位机监控界面设计第47-66页
   ·监控软件的任务分析第47页
   ·MCGS 概述第47-49页
     ·MCGS 的系统组成第47-49页
     ·MCGS 组态软件的特点第49页
   ·上位机界面设计步骤第49-50页
   ·上位机监控界面设计第50-62页
     ·主控窗口设计第50-55页
     ·封面设计第55-56页
     ·锅炉监控界面设计第56-57页
     ·历史数据界面第57-59页
     ·报警记录界面设计第59-60页
     ·参数设置界面第60-62页
   ·运行策略第62-65页
   ·本章小结第65-66页
第五章 系统调试第66-76页
   ·锅炉硬件搭建第66-68页
     ·锅炉测试板第66页
     ·下位机控制系统组成第66-67页
     ·上位机控制系统组成第67-68页
   ·整体监控系统使用流程第68页
   ·系统的整体调试第68-75页
     ·监控系统运行调试第69-70页
     ·控制锅炉启动调试第70页
     ·手动控制调试第70-71页
     ·权限调试第71-72页
     ·数据历史记录调试第72-73页
     ·报警记录及报警调试第73-74页
     ·控制策略调试第74-75页
   ·本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
   ·总结第76页
   ·展望第76-78页
参考文献第78-81页
附录Ⅰ RS232/485-CAN 适配器电路原理图第81-82页
附录Ⅱ RS232/485-CAN 适配器 PCB 图第82-83页
致谢第83-84页
作者简介第84-85页

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