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基于扩频载波芯片SSC P300的小区自动抄表系统

第1章 绪论第1-14页
 1.1 意义第9页
 1.2 电力载波技术的发展历程第9-11页
 1.3 电力载波技术的现状第11-12页
 1.4 需要解决的主要问题第12-14页
第2章 电力载波技术的应用第14-20页
 2.1 电力载波技术在家庭自动化方面的应用第14-15页
  2.1.1 智能小区第14页
  2.1.2 小区自动抄表系统第14-15页
 2.2 系统总体方案设计第15-17页
 2.3 小区自动抄表系统部件介绍第17-20页
  2.3.1 数据采集器第17-18页
  2.3.2 集中器第18-19页
  2.3.3 中心服务器第19-20页
第3章 载波通信技术第20-46页
 3.1 电力载波的理论第20-25页
  3.1.1 幅度键控技术第20-22页
  3.1.2 相移链控技术第22-23页
  3.1.3 频移键控技术第23-25页
 3.2 扩展频谱通信理论第25-27页
  3.2.1 扩展频率的概念第25-26页
  3.2.2 电力载波扩频通信的优点第26-27页
 3.3 扩频通信的几种工作方式第27-32页
  3.3.1 直接序列扩频工作方式第27-28页
  3.3.2 跳变频率工作方式第28-29页
  3.3.3 跳变时间工作方式第29-30页
  3.3.4 宽带线性调频工作方式第30-31页
  3.3.5 各种混合方式第31-32页
 3.4 常用的载波芯片介绍第32-42页
  3.4.1 ST7536第32-35页
  3.4.2 PL3105第35-39页
  3.4.3 接收和发送的软件设计第39-42页
 3.5 扩频载波芯片 SSC P300第42-45页
  3.5.1 SSC P300的使用方法第43-44页
  3.5.2 硬件电路的设计与实现第44页
  3.5.3 处理器和 SSC P300的接口电路第44-45页
  3.5.4 SSC P300与 P111的接口电路第45页
 3.6 小结第45-46页
第4章 抄表系统的硬软件设计第46-69页
 4.1 抄表系统的整体设计第46页
 4.2 集中器的系统设计第46-47页
 4.3 采集器系统设计第47-49页
 4.4 电路供电部分硬件设计原理第49-52页
  4.4.1 电源祸合部分第49-50页
  4.4.2 模拟部分供电第50-51页
  4.4.3 数字电路供电第51-52页
 4.5 用户信号采集部分第52-55页
  4.5.1 单个用户信号采集部分第52-53页
  4.5.2 多个用户信号采集第53-55页
 4.6 I~2C总线应用第55-59页
  4.6.1 模拟I~2C与单片机的连接第55-56页
  4.6.2 寻址方式第56页
  4.6.3 数据的操作格式第56-59页
 4.7 扩频载波硬、软件设计第59-69页
  4.7.1 与电力线的接口电路第59-60页
  4.7.2 SPI总线通讯第60-62页
  4.7.3 系统软件设计第62-63页
  4.7.4 SSC P300的初始化第63页
  4.7.5 载波通信程序第63-64页
  4.7.6 采集器程序流程第64-65页
  4.7.7 集中器程序流程第65-69页
第5章 路由算法设计第69-78页
 5.1 现场总线理论的应用第69-71页
  5.1.1 LonWorks总线第69-71页
 5.2 路由算法相关概念简介第71-74页
  5.2.1 路由器用途第71页
  5.2.2 路由概念第71页
  5.2.3 路由选择第71-72页
  5.2.5 路由类型第72-73页
  5.2.5 路由表第73页
  5.2.6 路由选择算法第73页
  5.2.7 路由方式第73-74页
 5.3 静态路由表算法第74页
 5.4 路由算法的实现第74-77页
 5.5 小结第77-78页
第6章 研究工作总结第78-81页
 6.1 论文所作的主要工作第78-79页
 6.2 相关领域的技术发展展望第79-80页
 6.3 系统改进的方向和可能采取的技术手段第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-86页

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