摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 研究意义 | 第9页 |
1.3 国外研究现状 | 第9-10页 |
1.4 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.5 论文研究路线及内容安排 | 第11-13页 |
第二章 基于PoE技术的太阳能LED智能照明系统整体设计 | 第13-16页 |
2.1 系统架构设计 | 第13-14页 |
2.2 系统配置设计 | 第14-15页 |
2.3 本章小结 | 第15-16页 |
第三章 基于PoE技术的太阳能电源管理系统设计 | 第16-26页 |
3.1 太阳能发电的原理及基本特性 | 第16-17页 |
3.1.1 太阳能发电原理分析 | 第16页 |
3.1.2 太阳能电池的技术参数 | 第16-17页 |
3.2 铅酸蓄电池工作原理和基本特性 | 第17-19页 |
3.2.1 铅酸蓄电池的原理分析 | 第17-18页 |
3.2.2 铅酸蓄电池的充放电特性 | 第18-19页 |
3.3 控制器基本电路设计 | 第19-20页 |
3.3.1 MCU的选取 | 第19页 |
3.3.2 复位和晶振电路 | 第19页 |
3.3.3 电源电路设计 | 第19-20页 |
3.4 电源管理控制器硬件电路设计 | 第20-23页 |
3.4.1 采样电路设计 | 第21页 |
3.4.2 开关电路设计 | 第21-22页 |
3.4.3 使能电路设计 | 第22-23页 |
3.5 电源管理控制器算法设计 | 第23-25页 |
3.5.1 充电控制算法设计 | 第23-24页 |
3.5.2 放电控制算法设计 | 第24-25页 |
3.6 本章小结 | 第25-26页 |
第四章 基于PoE技术的LED智能照明系统设计 | 第26-38页 |
4.1 PoE供电标准 | 第26-27页 |
4.1.1 IEEE 802.3af标准 | 第26页 |
4.1.2 IEEE 802.3at标准 | 第26-27页 |
4.2 供电方式选择 | 第27-28页 |
4.3 照明灯具选择 | 第28页 |
4.4 PoE智能照明控制器设计 | 第28-30页 |
4.5 系统传感器配置与设计 | 第30-31页 |
4.5.1 照度传感器设计 | 第30页 |
4.5.2 热释电红外传感器设计 | 第30-31页 |
4.5.3 旋钮开关和刀闸开关设计 | 第31页 |
4.6 智能照明模式设计 | 第31-34页 |
4.6.1 自动模式控制子程序设计 | 第32页 |
4.6.2 手动模式控制子程序设计 | 第32-33页 |
4.6.3 走廊模式控制子程序设计 | 第33-34页 |
4.7 智能照明上位监控设计 | 第34-37页 |
4.8 本章小结 | 第37-38页 |
第五章 室内照度衰减的研究与设计 | 第38-50页 |
5.1 地理信息的获取 | 第38-39页 |
5.2 天气状况判定方法 | 第39-41页 |
5.3 自然光室内衰减照度的获取方法 | 第41-47页 |
5.3.1 太阳散射光室内衰减模型 | 第42-43页 |
5.3.2 太阳直射光室内衰减模型 | 第43-46页 |
5.3.3 计算自然光室内衰减照度 | 第46-47页 |
5.4 智能调光算法 | 第47-49页 |
5.5 本章小结 | 第49-50页 |
第六章 结论与展望 | 第50-56页 |
6.1 智能照明系统测试 | 第50-52页 |
6.2 模型推测值和实测值对比分析 | 第52-55页 |
6.3 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
发表论文和科研情况说明 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |