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 |