摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 课题研究意义 | 第11-12页 |
1.3 无线数据采集传输技术国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 在石油化工领域的研究现状 | 第12页 |
1.3.2 在农业领域的研究现状 | 第12页 |
1.3.3 在建筑安全领域的研究现状 | 第12-13页 |
1.3.4 在环境监测领域的研究现状 | 第13页 |
1.3.5 在新能源领域的研究现状 | 第13页 |
1.3.6 在地质灾害监测领域的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 无线数据采集传输系统的硬件设计 | 第15-33页 |
2.1 系统简介 | 第15页 |
2.2 系统特点 | 第15-16页 |
2.3 无线数据采集仪的硬件组成 | 第16-31页 |
2.3.1 单片机-ATmega128 | 第16-19页 |
2.3.2 显示与键盘-ZLG7289数码管显示与键盘管理芯片 | 第19-21页 |
2.3.3 供电电源-LM2596 | 第21-23页 |
2.3.4 供电电源-AD780基准电压芯片 | 第23-25页 |
2.3.5 数据传输模块-华为GTM900-C | 第25-26页 |
2.3.6 AD转换器-AD7706 | 第26-28页 |
2.3.7 RS485通信接口及芯片-MAX485 | 第28-31页 |
2.4 传感器 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 无线数据采集传输系统的软件设计 | 第33-57页 |
3.1 RS485技术 | 第33-37页 |
3.1.1 RS485技术的发展及现状 | 第33-34页 |
3.1.2 RS485接口标准的具体参数 | 第34页 |
3.1.3 RS485传输技术与RS232、RS422的技术参数比较 | 第34-35页 |
3.1.4 RS485的接线方式 | 第35-37页 |
3.2 Modbus通信协议 | 第37-40页 |
3.2.1 Modbus的历史及发展 | 第37-38页 |
3.2.2 Modbus的特点 | 第38页 |
3.2.3 Modbus传输模式 | 第38-40页 |
3.3 数据采集流程及方法 | 第40-43页 |
3.4 数据中心 | 第43-56页 |
3.4.1 云服务器平台 | 第44-45页 |
3.4.2 通讯服务器 | 第45-46页 |
3.4.3 数据库 | 第46-49页 |
3.4.4 网络服务器 | 第49-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 无线数据采集传输系统在实验平台上的应用 | 第57-66页 |
4.1 太阳能光伏系统 | 第57-61页 |
4.1.1 测试使用的传感器 | 第58-61页 |
4.1.2 太阳能光伏系统工作原理 | 第61页 |
4.1.3 系统工作稳定性 | 第61页 |
4.2 余热回收系统 | 第61-65页 |
4.2.1 测试使用的传感器 | 第62-64页 |
4.2.2 余热回收系统工作原理 | 第64-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 系统常见故障的分析、诊断及排除方法 | 第66-83页 |
5.1 数据采集仪太阳能光照强度采集程序错误引起的误差 | 第66-68页 |
5.2 光伏板负载电阻损坏对接收数据的影响 | 第68-70页 |
5.3 传感器断路对采集数据的影响 | 第70-72页 |
5.4 物体遮挡对光照强度数据的影响 | 第72-73页 |
5.5 空气湿度过高对温湿度传感器温度数据的影响 | 第73-77页 |
5.6 直流参数采集模块累计电能部分数据异常的现象 | 第77-79页 |
5.7 电源亏电对系统数据传输的影响 | 第79-80页 |
5.8 数据库网络端口异常对收发数据的影响 | 第80-82页 |
5.9 本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-84页 |
展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |