基于蓝牙的移动终端剩余电流智能检测系统研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.3 论文研究内容 | 第11-13页 |
第2章 系统总体设计方案 | 第13-21页 |
2.1 系统剩余电流检测方案设计 | 第13-18页 |
2.1.1 剩余电流产生的原因 | 第13-14页 |
2.1.2 剩余电流检测 | 第14-15页 |
2.1.3 蓝牙技术 | 第15-16页 |
2.1.4 ZigBee通讯设备 | 第16-17页 |
2.1.5 ZigBee网络拓扑结构分析与选择 | 第17-18页 |
2.2 系统设计基本要求 | 第18-19页 |
2.3 系统总体设计方案 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 剩余电流采集装置的设计与实现 | 第21-40页 |
3.1 剩余电流采集装置的硬件电路设计 | 第21-30页 |
3.1.1 总体设计方案 | 第22页 |
3.1.2 主控芯片 | 第22-24页 |
3.1.3 电源模块及超级电容设计 | 第24-25页 |
3.1.4 电压采集电路设计 | 第25页 |
3.1.5 电流采集电路设计 | 第25-28页 |
3.1.6 ZigBee芯片选型及其控制电路 | 第28-29页 |
3.1.7 ICSP下载口 | 第29页 |
3.1.8 剩余电流采集装置PCB底板设计 | 第29-30页 |
3.2 剩余电流采集器软件设计 | 第30-38页 |
3.2.1 开发环境简介 | 第30页 |
3.2.2 数据通信协议设计 | 第30-31页 |
3.2.3 主控芯片软件设计 | 第31-38页 |
3.2.3.1 主程序设计 | 第31-34页 |
3.2.3.2 信息采集处理函数 | 第34页 |
3.2.3.3 串口接收函数 | 第34-36页 |
3.2.3.4 信号调理函数 | 第36-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 剩余电流数据集中处理器的设计与实现 | 第40-52页 |
4.1 剩余电流数据集中处理器的硬件电路设计 | 第40-47页 |
4.1.1 整体设计方案 | 第40-41页 |
4.1.2 主控芯片的选型与其控制电路的设计 | 第41-42页 |
4.1.3 电源电路设计 | 第42-43页 |
4.1.4 ZigBee模块电路设计 | 第43-44页 |
4.1.5 蓝牙模块电路设计 | 第44-45页 |
4.1.6 时钟模块电路设计 | 第45页 |
4.1.7 存储模块电路设计 | 第45-46页 |
4.1.8 数据集中处理器硬件底板设计 | 第46-47页 |
4.2 数据集中器软件设计 | 第47-50页 |
4.2.1 数据存储 | 第47-48页 |
4.2.2 蓝牙协议 | 第48-49页 |
4.2.3 主程序设计 | 第49-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 手机监控终端软件设计 | 第52-62页 |
5.1 开发环境搭建 | 第52-54页 |
5.1.1 Android程序开发简介 | 第52-53页 |
5.1.2 Android蓝牙简介 | 第53-54页 |
5.2 数据监控软件设计 | 第54-61页 |
5.2.1 软件UI设计 | 第55-56页 |
5.2.1.1 设备扫描和连接UI | 第55页 |
5.2.1.2 数据监测UI | 第55-56页 |
5.2.2 检测程序设计 | 第56-61页 |
5.2.2.1 扫描设备程序 | 第57-59页 |
5.2.2.2 数据监控程序 | 第59-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 系统测试 | 第62-73页 |
6.1 剩余电流和电压的标定测试 | 第62-63页 |
6.2 设备的调试与安装 | 第63-70页 |
6.2.1 ZigBee网络组网仿真测试 | 第63-68页 |
6.2.1.1 ZigBee组网仿真模型搭建 | 第64-67页 |
6.2.1.2 网络传输延迟和吞吐量分析 | 第67页 |
6.2.1.3 数据传输延迟量分析 | 第67-68页 |
6.2.2 设备实地安装调试 | 第68-70页 |
6.3 数据监控软件功能测试 | 第70-72页 |
6.4 本章小结 | 第72-73页 |
第7章 总结与展望 | 第73-75页 |
7.1 全文总结 | 第73-74页 |
7.2 工作展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |