基于单片机的电梯门故障预警系统的研究及可靠性分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
1.3 电梯故障诊断监控预警技术研究进展 | 第13-15页 |
1.3.1 电梯故障诊断技术研究 | 第13-14页 |
1.3.2 电梯监控预警技术研究 | 第14-15页 |
1.4 可靠性分析的研究进展 | 第15-17页 |
1.5 研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
1.6 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 电梯门故障分析及预警系统方案设计 | 第20-29页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 电梯结构及常见事故分析 | 第20-22页 |
2.2.1 电梯系统结构 | 第20-21页 |
2.2.2 电梯常见的事故分析 | 第21-22页 |
2.2.3 电梯门系统故障分析 | 第22页 |
2.3 电梯门故障预警系统总体方案设计 | 第22-27页 |
2.3.1 设计要求 | 第22页 |
2.3.2 方案构成 | 第22-24页 |
2.3.3 故障判断 | 第24-27页 |
2.3.4 方案优势 | 第27页 |
2.4 测距技术对比 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 带温度补偿特性的超声波测距电路设计与实验 | 第29-50页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 超声波测距方法及测距方案选择 | 第29-33页 |
3.2.1 超声波测距方法 | 第29-31页 |
3.2.2 超声波换能器 | 第31-32页 |
3.2.3 超声波测距方案选择 | 第32-33页 |
3.3 超声波测距硬件电路设计 | 第33-43页 |
3.3.1 系统总体电路设计 | 第33-34页 |
3.3.2 单片机最小系统 | 第34-37页 |
3.3.3 超声波测距模块 | 第37-41页 |
3.3.4 温度检测模块 | 第41-43页 |
3.3.5 数码管距离显示 | 第43页 |
3.4 超声波测距软件设计 | 第43-48页 |
3.4.1 主程序设计 | 第44-46页 |
3.4.2 超声波测距子程序 | 第46-47页 |
3.4.3 温度测量子程序 | 第47页 |
3.4.4 数码管显示子程序 | 第47-48页 |
3.5 超声波测距实验 | 第48-49页 |
3.5.1 实验情况 | 第48-49页 |
3.5.2 实验分析 | 第49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 电梯门故障测距预警系统设计与实验 | 第50-65页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 电梯门故障测距预警系统硬件设计 | 第50-52页 |
4.3 电梯门故障测距预警系统软件设计 | 第52-58页 |
4.3.1 四路超声波测距程序 | 第52-56页 |
4.3.2 LCD显示子程序 | 第56页 |
4.3.3 预警子程序 | 第56-58页 |
4.4 预警系统原型设计的验证实验 | 第58-60页 |
4.5 预警系统原型设计的远程监控 | 第60-64页 |
4.5.1 串口通信的实现 | 第60-61页 |
4.5.2 前面板设计 | 第61页 |
4.5.3 后面板设计 | 第61-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 测距预警系统电路可靠性分析 | 第65-89页 |
5.1 引言 | 第65-66页 |
5.2 复杂网络理论 | 第66-70页 |
5.2.1 图论及网络可靠性参数 | 第66-69页 |
5.2.2 复杂网络模型 | 第69-70页 |
5.3 超声波测距预警电路加权网络模型的建立 | 第70-81页 |
5.3.1 加权网络模型 | 第72-74页 |
5.3.2 失效率与边权值的计算 | 第74-79页 |
5.3.3 系统电路加权网络复杂特性分析 | 第79-81页 |
5.4 超声波测距预警电路可靠性分析 | 第81-88页 |
5.4.1 网络中心化参数计算与分析 | 第81-83页 |
5.4.2 元件失效率变化对可靠性影响 | 第83-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-89页 |
结论与展望 | 第89-91页 |
结论 | 第89-90页 |
展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
附录 | 第97-108页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |