首页--交通运输论文--水路运输论文--船舶工程论文--船舶电气设备、观通设备论文--观通设备、船用弱电论文

基于电力线载波通信的船用蓄电池监测系统

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-14页
   ·蓄电池监测系统概述第9-11页
   ·蓄电池监测系统的国内外发展现状第11-12页
   ·开发蓄电池监测系统的现实意义和应用前景第12-13页
   ·本文开展的主要工作第13-14页
2 铅酸蓄电池参数检测的相关概念及方法研究第14-20页
   ·铅酸蓄电池的基本工作原理第14-15页
     ·放电时的化学反应第14-15页
     ·充电时的化学反应第15页
   ·铅酸蓄电池的基本电特性第15-16页
     ·密度特性第15页
     ·电压特性第15-16页
     ·温度特性第16页
     ·液位特性第16页
   ·铅酸蓄电池的容量第16-17页
     ·容量的概念第16-17页
     ·蓄电池容量与电解液密度的关系第17页
   ·铅酸蓄电池容量的检测方法研究第17-20页
     ·蓄电池容量检测的意义和难点第17-18页
     ·蓄电池容量检测方法的选择第18-20页
3 系统的总体设计第20-25页
   ·蓄电池监测系统的设计要求第20-21页
   ·蓄电池监测系统的总体设计第21-25页
4 蓄电池监测系统的从机设计第25-41页
   ·从机原理框图第25-26页
   ·从机硬件设计第26-35页
     ·系统电源第26-27页
     ·电压测量第27页
     ·液位测量第27页
     ·温度测量第27-28页
     ·密度测量第28-35页
     ·存储器第35页
   ·从机软件设计第35-37页
     ·主程序第35-36页
     ·定时器中断程序第36-37页
   ·蓄电池运行参数测量实验第37-41页
     ·温度传感器标定实验第37-38页
     ·密度传感器标定实验第38-39页
     ·密度抗扰动测量实验第39-40页
     ·电压测量实验第40-41页
5 蓄电池监测系统的主机设计第41-56页
   ·主机原理框图第41-42页
   ·主机硬件设计第42-51页
     ·系统电源第42-43页
     ·存储器模块第43-45页
     ·串口通信模块第45-47页
     ·实时时钟模块第47-50页
     ·液晶显示模块第50-51页
   ·主机软件设计第51-56页
     ·主程序第52页
     ·按键中断程序第52-54页
     ·定时器A中断程序第54-56页
6 电力线载波通信原理及其软硬件设计第56-68页
   ·扩频载波通信第56-58页
     ·扩频通信原理第56页
     ·扩频系统模型第56-57页
     ·扩频系统的特征第57-58页
     ·扩频系统的基本类型第58页
     ·载波类型的选取第58页
   ·载波通信硬件设计第58-63页
     ·电力线载波芯片PL2102第59-61页
     ·双向逻辑电平转换芯片SN74LVC4245第61页
     ·载波发送电路第61-62页
     ·载波接收电路第62-63页
     ·耦合电路及其保护措施第63页
   ·载波通信软件设计第63-67页
     ·通信协议第64页
     ·载波通信发送程序第64-65页
     ·载波通信接收程序第65-67页
   ·电力线载波通信实验第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-71页
附录A 系统从机硬件原理图第71-72页
附录B 系统主机硬件原理图第72-73页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第73-74页
致谢第74-75页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:冷轧变形量对Ti+P-IF钢组织和织构的影响
下一篇:L-精氨酸和姜黄素对糖尿病患者血清诱导内皮细胞损伤的保护作用