基于电力线载波的智能家居系统研制
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12页 |
1.2 课题研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 智能家居的国外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 智能家居的国内研究现状 | 第14-15页 |
1.3 课题的研究内容 | 第15-18页 |
2 智能家居系统相关技术分析 | 第18-26页 |
2.1 电力载波通信原理及其特点 | 第18-19页 |
2.2 电力载波通信实现技术 | 第19-22页 |
2.2.1 跳频技术 | 第19页 |
2.2.2 混沌技术 | 第19-20页 |
2.2.3 扩频通信技术 | 第20-21页 |
2.2.4 正交频分复用技术 | 第21-22页 |
2.2.5 几种技术的对比与选择 | 第22页 |
2.3 低电压载波通信信道的建模及仿真 | 第22-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
3 智能家居系统的硬件设计 | 第26-42页 |
3.1 系统的总体结构 | 第26页 |
3.2 电源设计 | 第26-27页 |
3.3 ARM核心板电路设计 | 第27-31页 |
3.3.1 ARM最小系统 | 第28-30页 |
3.3.2 USB电路 | 第30页 |
3.3.3 EEPROM电路 | 第30-31页 |
3.3.4 晶振电路设计 | 第31页 |
3.4 电力载波通信电路设计 | 第31-33页 |
3.4.1 电力线收发器 | 第32-33页 |
3.4.2 隔离耦合电路设计 | 第33页 |
3.5 GPRS无线通信模块设计 | 第33-34页 |
3.6 门禁报警电路设计 | 第34-35页 |
3.7 灯光控制电路设计 | 第35-36页 |
3.8 智能电度表设计 | 第36-38页 |
3.9 窗户模块电路设计 | 第38-40页 |
3.10 本章小结 | 第40-42页 |
4 智能家居系统的软件设计 | 第42-50页 |
4.1 系统流程图 | 第42页 |
4.2 μC/OS-Ⅱ操作系统的移植 | 第42-44页 |
4.2.1 μC/OS-Ⅱ任务管理 | 第43页 |
4.2.2 μC/OS-Ⅱ系统移植 | 第43-44页 |
4.3 门禁安防模块流程图 | 第44-46页 |
4.4 灯控模块流程图 | 第46-47页 |
4.5 电能监测流程图 | 第47-48页 |
4.6 窗户模块流程图 | 第48页 |
4.7 本章小结 | 第48-50页 |
5 智能家居系统的测试 | 第50-54页 |
5.1 系统调试 | 第50页 |
5.2 系统实现 | 第50-53页 |
5.3 系统验证 | 第53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
6 总结与展望 | 第54-56页 |
6.1 总结 | 第54页 |
6.2 展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第62页 |