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基于工业物联网的高炉热负荷监测系统

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景第10-15页
        1.1.1 高炉应用背景第10-12页
        1.1.2 工业物联网第12-15页
    1.2 研究现状第15-16页
    1.3 课题研究目的与意义第16页
    1.4 课题的内容与论文结构第16-18页
第二章 系统原理与设计方案第18-25页
    2.1 热负荷理论第18-20页
    2.2 系统总体结构第20-21页
    2.3 工业物联网通信协议选择第21-22页
    2.4 系统设计的主要任务第22-24页
        2.4.1 实现高精度水温差无线检测第22-23页
        2.4.2 设计工业物联网通信协议第23页
        2.4.3 开发基于ARM的数据采集器第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第三章 系统硬件设计第25-38页
    3.1 无线测温节点第25-33页
        3.1.1 电源模块第25-26页
        3.1.2 比率电桥采样电路第26-30页
        3.1.3 AD转换模块第30-32页
        3.1.4 无线收发模块第32-33页
    3.2 无线数据采集终端第33-36页
        3.2.1 电源模块第34页
        3.2.2 按键与显示模块第34-35页
        3.2.3 RS485通信接口模块第35-36页
    3.3 ARM协调器第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 系统软件设计第38-58页
    4.1 测温节点程序设计第38-43页
        4.1.1 主程序设计第38-39页
        4.1.2 温度检测子程序第39-41页
        4.1.3 电池电量检测子程序第41-42页
        4.1.4 无线发送子程序第42页
        4.1.5 定时睡眠子程序第42-43页
    4.2 无线采集终端程序设计第43-47页
        4.2.1 主程序设计第43-44页
        4.2.2 无线接收子程序第44-45页
        4.2.3 按键及显示子程序设计第45页
        4.2.4 RS485通信子程序设计第45-46页
        4.2.5 信号强度读取子程序第46-47页
    4.3 工业物联网通信协议设计第47-51页
        4.3.1 协议层总体设计第47页
        4.3.2 物理层设计第47-48页
        4.3.3 数据链路层设计第48-50页
        4.3.4 网络层设计第50页
        4.3.5 应用层设计第50-51页
    4.4 ARM协调器软件设计第51-54页
        4.4.1 嵌入式Linux系统第51-52页
        4.4.2 嵌入式虚拟机Qt开发平台第52页
        4.4.3 虚拟机的与Qt的安装第52-53页
        4.4.4 ARM协调器软件设计第53-54页
    4.5 上位机软件设计第54-57页
        4.5.1 设计流程路图第54页
        4.5.2 安装Qt和QcustomPlot控件第54-55页
        4.5.3 编写程序第55-57页
    4.6 本章小结第57-58页
第五章 系统测试与实验第58-66页
    5.1 系统测试平台第58页
    5.2 精度测试第58-59页
    5.3 功耗测试第59-61页
        5.3.1 功耗理论分析第59-61页
        5.3.2 功耗的实际测试第61页
    5.4 无线通信测试第61-63页
    5.5 现场测试第63-65页
    5.6 本章小结第65-66页
第六章 总结与展望第66-68页
    6.1 总结第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-73页
附录一 插图清单第73-75页
附录二 表格清单第75-76页
附录三 部分程序第76-82页
在学研究成果第82-83页
致谢第83页

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