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基于宽带电力线载波技术的工业物联控制节点的设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-11页
    1.2 制造工业发展历史第11-12页
    1.3 国内外研究动态第12-16页
        1.3.1 工业控制系统的发展第12-13页
        1.3.2 电力线通信技术的发展第13-16页
    1.4 宽带PLC技术在工业控制领域的发展趋势第16页
    1.5 论文研究的主要内容及章节安排第16-18页
        1.5.1 论文研究的主要内容第16-17页
        1.5.2 论文的章节安排第17-18页
    1.6 本章小结第18-19页
第二章 物联网技术在工业领域的应用第19-24页
    2.1 物联网技术第19-20页
    2.2 面向工业领域的物联网第20-23页
        2.2.1 智慧工厂第20-22页
        2.2.2 工业现场监控第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第三章 工业物联控制节点的设计第24-45页
    3.1 工业控制节点的总体设计第24-26页
        3.1.1 Host主节点设计方案第25页
        3.1.2 Slave从节点设计方案第25-26页
    3.2 芯片选型及介绍第26-30页
        3.2.1 宽带电力线载波芯片第26-29页
        3.2.2 节点主控芯片第29-30页
    3.3 工业控制节点硬件设计第30-37页
        3.3.1 耦合电路设计第30-31页
        3.3.2 载波信号收发电路设计第31-34页
        3.3.3 现场设备与节点接口设计第34-35页
        3.3.4 传感器与节点接口设计第35-36页
        3.3.5 BPLC芯片外围电路第36-37页
    3.4 工业控制节点软件设计第37-44页
        3.4.1 数据传输协议(DL/T645)第37-38页
        3.4.2 通信软件设计第38-42页
        3.4.3 温湿度数据采集软件设计第42-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 基于HomePlug标准的资源分配算法第45-61页
    4.1 电力线信道特性分析第45-54页
        4.1.1 阻抗特性分析第45-46页
        4.1.2 衰减特性分析第46-47页
        4.1.3 噪声特性分析第47-51页
        4.1.4 PLC网络拓扑结构第51-52页
        4.1.5 电力线信道特性建模第52-54页
    4.2 功率余量最大化算法第54-58页
        4.2.1 功率分配算法原理第54-55页
        4.2.2 功率分配准则第55-56页
        4.2.3 功率分配算法改进第56-58页
    4.3 Matlab仿真分析第58-60页
        4.3.1 误码性能分析第58-59页
        4.3.2 功率余量分析第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 控制节点性能测试第61-77页
    5.1 硬件性能测试第61-63页
    5.2 测试平台搭建第63-66页
    5.3 PLC节点可靠性测试第66-71页
        5.3.1 BPLC芯片工作频段测试第66-68页
        5.3.2 抗衰减能力测试第68-69页
        5.3.3 抗噪声干扰性能测试第69页
        5.3.4 抗阻抗变化测试第69-70页
        5.3.5 测试结果第70-71页
    5.5 功能测试第71-76页
        5.5.1 上位机测试软件第72页
        5.5.2 现场数据采集第72-73页
        5.5.3 设备控制第73-75页
        5.5.4 通信速度测试第75-76页
    5.6 本章小结第76-77页
第六章 总结与展望第77-79页
    6.1 总结第77-78页
    6.2 展望第78-79页
参考文献第79-82页
致谢第82-83页
附录A 攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-84页
附录B 控制节点原理图和PCB第84-86页
附录C BPLC模块原理图和PCB第86-88页
附录D DLT645组帧的部分源程序第88-89页

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