一种应用于电力杆塔的驱鸟器设计与实现
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·课题来源与背景 | 第11-12页 |
| ·国内外电力驱鸟器现状 | 第12-14页 |
| ·现行电力驱鸟措施 | 第13-14页 |
| ·国内外驱鸟手段的不足 | 第14页 |
| ·课题研究意义 | 第14-15页 |
| ·课题研究的主要内容 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·论文创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 ATMEGA8单片机及其开发环境的介绍 | 第17-29页 |
| ·ATmega8单片机概述 | 第17页 |
| ·ATmega8单片机系统控制和外设 | 第17-24页 |
| ·MCU内核 | 第17-21页 |
| ·同步串行接口SPI | 第21-24页 |
| ·引导加载的自编程功能 | 第24页 |
| ·Atmega8的可靠性设计 | 第24-26页 |
| ·开机自检 | 第25页 |
| ·程序“跑飞”处理 | 第25-26页 |
| ·软件“看门狗” | 第26页 |
| ·ATmega8开发工具(ICCAVR) | 第26-28页 |
| ·ICCAVR介绍 | 第26页 |
| ·ICCAVR硬件访问 | 第26-27页 |
| ·ICCAVR编译器的IDE环境 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 电力驱鸟系统中供电方案设计 | 第29-41页 |
| ·太阳能电池板与蓄电池概述 | 第29-36页 |
| ·太阳能电池板及蓄电池原理 | 第29-34页 |
| ·太阳能电池板及蓄电池选型 | 第34-35页 |
| ·太阳能电池板与蓄电池选配 | 第35-36页 |
| ·光伏供电系统设计 | 第36-40页 |
| ·蓄电池供电电源 | 第37-38页 |
| ·控制系统工作原理 | 第38-39页 |
| ·开关管选择 | 第39页 |
| ·指示电路 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 GPRS技术在驱鸟系统中的应用 | 第41-52页 |
| ·GPRS的基本知识 | 第41-43页 |
| ·GPRS现状与发展 | 第41-42页 |
| ·GPRS技术构成 | 第42页 |
| ·通信模式的优缺点 | 第42-43页 |
| ·电力驱鸟器中的GPRS网络 | 第43-47页 |
| ·GPRS网络通信构建 | 第43-44页 |
| ·驱鸟系统中的通信传输单元 | 第44-45页 |
| ·电力驱鸟网络接入方式 | 第45-46页 |
| ·电力驱鸟数据处理中心服务器实现 | 第46-47页 |
| ·GPRS通信模块 EP220P | 第47-51页 |
| ·EP220P描述 | 第47页 |
| ·功能描述 | 第47-48页 |
| ·操作步骤 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 驱鸟器软硬件设计与实现 | 第52-73页 |
| ·硬件系统功能概述 | 第52-68页 |
| ·宽频功放 | 第53-57页 |
| ·电平转换 | 第57-59页 |
| ·语音处理 | 第59-62页 |
| ·串口通信 | 第62-65页 |
| ·系统时钟源 | 第65-68页 |
| ·硬件调试 | 第68-70页 |
| ·软件调试 | 第70-73页 |
| 第6章 总结 | 第73-75页 |
| ·论文总结 | 第73-74页 |
| ·工作展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 附录A 电力驱鸟器实物图 | 第78-79页 |
| 附录B 电力驱鸟器 PCB图 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 研究生履历 | 第81页 |