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基于无线通讯技术的电气设备温度检测的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
1 绪论第9-14页
   ·引言第9-10页
   ·课题研究的目的和意义第10页
   ·国内外研究现状第10-12页
   ·研究高压电气设备在线监测技术的必要性第12页
   ·本论文的研究工作第12-14页
2 电气设备温度测量系统设计第14-25页
   ·测温系统总体方案和要求第14-16页
     ·基本要求第14页
     ·应用范围第14页
     ·温度在线监测系统的总体方案第14-16页
   ·温度采集器功能模块第16页
   ·温度传感器的设计第16-19页
     ·常用温度传感器第16-18页
     ·温度传感器的比较与选择第18-19页
   ·控制芯片的选择第19-21页
     ·AVR的主要特性第19-20页
     ·MEGA8单片机第20-21页
   ·供电方式的设计第21-24页
     ·室内检测器供电方式第21-22页
     ·户外检测器供电方式第22-24页
   ·小结第24-25页
3 通讯方案的研究与实现第25-34页
   ·采用无线通信方式的必要性第25页
   ·短距离无线通信技术第25-27页
   ·室内检测器通讯方式设计第27-30页
     ·红外通讯技术第27-28页
     ·红外通讯方案设计第28-30页
   ·室外检测器通讯方式设计第30-32页
     ·无线射频技术第30-31页
     ·射频通讯方案设计第31-32页
   ·小结第32-34页
4 温度采集器的硬件及可靠性设计第34-42页
   ·总体硬件设计第34-36页
   ·A/D采集可靠性设计第36-37页
   ·供电可靠性的设计第37-38页
   ·抗干扰设计第38-40页
     ·干扰信号分析第38-39页
     ·硬件抗干扰措施第39-40页
   ·印制电路板设计中的可靠性措施第40-41页
   ·小结第41-42页
5 软件设计第42-48页
   ·ATmega8的C集成开发环境介绍第42-44页
     ·ICCAVR简介第42页
     ·运行界面介绍第42-43页
     ·AVR存储器的使用说明第43-44页
   ·程序流程图第44-46页
   ·软件抗干扰措施第46-47页
   ·小结第47-48页
6 实验测试与数据分析第48-51页
   ·模拟实验与数据结果第48页
   ·现场实测温度数据结果第48-49页
   ·系统误差分析第49-50页
   ·工业耐压实验第50页
   ·小结第50-51页
7 总结第51-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-55页

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