万家寨冬季水情监测系统的研究和设计
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
·课题的研究背景及意义 | 第12-14页 |
·课题的研究背景 | 第12-13页 |
·课题研究的意义 | 第13-14页 |
·课题研究重点和难点 | 第14-15页 |
·课题研究的重点 | 第14页 |
·课题研究的难点 | 第14-15页 |
·国内外水情监测系统研究现状 | 第15-16页 |
·论文的主要内容和各章侧重点 | 第16-18页 |
第二章 整个系统的研究设计 | 第18-24页 |
·冬季水情监测系统的设计要求 | 第18页 |
·冬季水情监测系统的设计任务 | 第18-19页 |
·系统的总体构成和设计原理 | 第19-20页 |
·系统的设计步骤 | 第20-21页 |
·系统GPS定位技术的应用 | 第21-22页 |
·工作优势 | 第21页 |
·工作原理 | 第21-22页 |
·水情监测系统整体设计 | 第22-23页 |
·引入物联网的关键技术 | 第23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第三章 硬件电路的总体设计和工作原理 | 第24-42页 |
·硬件传感器的设计背景 | 第24-25页 |
·传感器的整体结构及原理 | 第25-33页 |
·传感器的外部结构 | 第26-27页 |
·测温加热器结构及原理 | 第27-28页 |
·内置的感应式数字水位传感器 | 第28-33页 |
·仿真所用的430单片机选型及原理 | 第33-39页 |
·微型控制单元 | 第34页 |
·电源模块 | 第34-35页 |
·温度测量单元 | 第35页 |
·LED单元 | 第35-36页 |
·DAC单元 | 第36-37页 |
·RS-232单元 | 第37-38页 |
·实时时钟单元 | 第38页 |
·单片机实物图 | 第38-39页 |
·双音报警电路的构思和设计 | 第39页 |
·与物联网应用的相关技术 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第四章 系统的通信方式 | 第42-62页 |
·常用水情监测系统的通信方式简介 | 第42-44页 |
·有线PSIN技术 | 第42页 |
·卫星监测技术 | 第42页 |
·超短波通信 | 第42页 |
·GSM短信息 | 第42-43页 |
·GPRS通信技术 | 第43-44页 |
·本系统通信方式的选择和说明 | 第44-47页 |
·wap300c无线传输模块 | 第44-45页 |
·SZ-232无线传输模块 | 第45-47页 |
·蜂窝式无线网络简介 | 第47-54页 |
·蜂窝式网络的原理 | 第47-50页 |
·蜂窝式系统的运行 | 第50-51页 |
·移动无线电的通信 | 第51-52页 |
·越区切换 | 第52-53页 |
·功率控制 | 第53-54页 |
·无线传输过程中降低功耗的说明及其分析 | 第54-57页 |
·简单功率的控制和计算 | 第54-55页 |
·加入负反馈后与未加入负反馈的待测功率 | 第55-57页 |
·Zigbee协议组网 | 第57-59页 |
·BOS计时器程序 | 第57页 |
·压力数据采集程序 | 第57-58页 |
·温度数据采集程序 | 第58页 |
·水位数据采集 | 第58-59页 |
·数据的发送和通信 | 第59页 |
·物联网的相关技术 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第五章 系统的上位机软件设计及报警设计 | 第62-72页 |
·上位机软件的选择及简介 | 第62-63页 |
·上位机软件功能设计 | 第63-67页 |
·数据采集 | 第63-65页 |
·数据通信 | 第65-67页 |
·系统的软件结构 | 第67-71页 |
·数据记录 | 第67-68页 |
·系统当前时间设计 | 第68-70页 |
·人机界面交互设计 | 第70页 |
·温度数据采集设计 | 第70-71页 |
·与物联网相关的技术 | 第71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第六章 总结与展望 | 第72-74页 |
·总结 | 第72-73页 |
·展望和改进意见 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
附图 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文与科研成果 | 第82页 |